技術(shù)文章
Technical articles在嚴(yán)寒和高海拔地區(qū),積雪問題正逐漸成為制約能源與智能設(shè)備運(yùn)行的關(guān)鍵因素。光伏面板被積雪覆蓋后,發(fā)電效率驟降;風(fēng)力葉片上的雪層擾亂空氣動(dòng)力性能;橋梁纜索因積雪凍融反復(fù)帶來疲勞損傷;無人機(jī)、高速列車等設(shè)備的攝像頭、雷達(dá)一旦覆雪,更是可能導(dǎo)致系統(tǒng)直接失效。雖然近年來涌現(xiàn)出大量超疏水、自潤滑、光熱防冰等界面材料,但這些設(shè)計(jì)多以“防冰”為核心,缺乏對“防雪”機(jī)制的系統(tǒng)研究。很多研究表明,許多防冰材料在濕雪條件下非但無法減少粘附,反而造成雪層“卡死”在表面,難以自然滑落。這背后,根源在于...
當(dāng)3D打印技術(shù)以微米級的精度突破想象邊界,它早已不再是“塑料玩具”“模型手辦”的代名詞。摩方高精度3D打印正在悄然深入普通人的生活:從癌癥治療的精準(zhǔn)用藥,到5G網(wǎng)絡(luò)的極速體驗(yàn);從無痛看牙的“黑科技”,到慢性病的動(dòng)態(tài)監(jiān)測……這些看似遙遠(yuǎn)的“未來場景”,都是摩方精密正在參與和落地的現(xiàn)實(shí)??萍紕?chuàng)新的根本在于普惠大眾,當(dāng)微米級精度成為標(biāo)配,受益的不僅是產(chǎn)業(yè),更是每一個(gè)普通人。此篇帶大家解鎖摩方技術(shù)應(yīng)用于普通人息息相關(guān)的場景中的“隱藏技能”。導(dǎo)讀:①摩方3D打印微流控技術(shù),打造更精準(zhǔn)控...
周圍神經(jīng)損傷作為臨床醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重大難題,其高致殘率與功能恢復(fù)困境始終困擾著醫(yī)療界。傳統(tǒng)治療方法主要是神經(jīng)自體移植,但由于供體資源稀缺、手術(shù)創(chuàng)傷以及二次損傷等問題,導(dǎo)致相關(guān)臨床應(yīng)用長期受限。因此,這一現(xiàn)狀倒逼醫(yī)學(xué)界探索微創(chuàng)化、精準(zhǔn)化的新型修復(fù)策略,通過智能調(diào)控?fù)p傷微環(huán)境實(shí)現(xiàn)再生醫(yī)學(xué)的范式突破。為攻克這一難題,曼徹斯特大學(xué)與南洋理工大學(xué)聯(lián)合研究團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新性地采用摩方精密面投影微立體光刻(PµSL)技術(shù),成功開發(fā)出微溝槽結(jié)構(gòu)神經(jīng)引導(dǎo)導(dǎo)管(NGCs),為神經(jīng)再生治療開辟了全...
近期很多研究強(qiáng)調(diào)了錳離子(Mn2?)在免疫激活中的重要作用,特別是通過激活cGAS-STING通路增強(qiáng)抗腫瘤免疫應(yīng)答。然而,自由Mn2?在體內(nèi)給藥后快速代謝,限制了其作為免疫佐劑的應(yīng)用效果。為克服這一挑戰(zhàn),安徽醫(yī)科大學(xué)錢海生教授/合肥工業(yè)大學(xué)查正寶教授/中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)附屬第一醫(yī)院江小華博士報(bào)道了含有司帕沙星(Sparfloxacin,SP)和硫化鋅-錳(Zinc-ManganeseSulfide,ZMS)的透明質(zhì)酸微針(MNs),用于三陰性乳腺癌(TNBC)術(shù)后原位治療,以...
在3D打印內(nèi)窺鏡制造領(lǐng)域,多種技術(shù)各具特點(diǎn),以下對常見技術(shù)進(jìn)行分析比較。光固化成型(SLA)技術(shù)優(yōu)勢:精度高,能制造出表面光滑、細(xì)節(jié)豐富的內(nèi)窺鏡部件,滿足對光學(xué)性能和尺寸精度的嚴(yán)格要求;成型速度快,可快速制作出原型,加速產(chǎn)品研發(fā)周期。劣勢:材料選擇相對有限,多為光敏樹脂,其生物相容性和機(jī)械性能可能不如某些其他材料;設(shè)備成本和維護(hù)成本較高,限制了大規(guī)模應(yīng)用。熔融沉積成型(FDM)技術(shù)優(yōu)勢:材料種類豐富,包括一些具有生物相容性的塑料,成本相對較低,設(shè)備操作簡單,易于上手,適合小批...
在精準(zhǔn)醫(yī)療與數(shù)字技術(shù)深度融合的當(dāng)下,微創(chuàng)手術(shù)器械的微型化與功能集成化正以高速突破臨床診療的物理極限。根據(jù)微創(chuàng)外科行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,全球微創(chuàng)手術(shù)器械市場規(guī)模以8%的年復(fù)合增長率高速擴(kuò)張,其背后是腫瘤介入、神經(jīng)外科等高難度術(shù)式對器械性能的嚴(yán)苛需求驅(qū)動(dòng)——傳統(tǒng)設(shè)備受限于操作精度與單一功能設(shè)計(jì),難以滿足深部病灶的精準(zhǔn)診療需求。如今,器械的微型化與功能集成化正成為突破復(fù)雜病灶診療瓶頸的核心驅(qū)動(dòng)力。辛辛那提大學(xué)跨學(xué)科研究團(tuán)隊(duì)最新發(fā)布的系留式液壓微電機(jī)驅(qū)動(dòng)切割系統(tǒng),以2毫米外徑的微型化設(shè)計(jì)突破...
在現(xiàn)代生物傳感技術(shù)中,太赫茲(THz)光譜因其特別的低能量、非侵入性和非電離特性,逐漸成為生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的重要工具。由于氨基酸、脂質(zhì)、蛋白質(zhì)等許多生物分子的振動(dòng)、轉(zhuǎn)動(dòng)能級恰好位于THz頻段,太赫茲光譜因此成為檢測這些生物分子的理想平臺(tái)。通過這些分子特別的振動(dòng)特征,太赫茲光譜可實(shí)現(xiàn)物質(zhì)的特異性識(shí)別。然而,由于波長與分子尺度的失配,在分子級別的檢測仍然面臨著許多挑戰(zhàn),尤其是在檢測微量分析物時(shí)。基于超表面的生物傳感技術(shù),進(jìn)一步提高了傳感靈敏度,因此被廣泛應(yīng)用。然而,傳統(tǒng)的太赫茲超表面...
現(xiàn)有工業(yè)化的水電解制氫過程中,均有隔膜的存在,隔膜的高電阻和破損往往帶來很多問題。與此同時(shí),對于很多強(qiáng)腐蝕電解質(zhì)(如NH4F)中的電解過程,需要采用無膜的形式。無膜水電解的最大問題在于氫氧混合,必須續(xù)接深冷液化氫氧分離,否則只能被動(dòng)增大電極間距,但這會(huì)帶來能耗劇增。因此,如何設(shè)計(jì)新型電極,能滿足在短電極間距無膜電解中仍能高效分離氣體,避免氣體混合,對推動(dòng)無膜電解技術(shù)的實(shí)際應(yīng)用至關(guān)重要。近日,北京化工大學(xué)孫曉明教授、羅亮副教授和清華大學(xué)的段昊泓副教授帶領(lǐng)研究團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種特別的...