技術(shù)文章
Technical articles隨著微尺度技術(shù)的發(fā)展,芯片作為一項(xiàng)創(chuàng)新科技,正在引起廣泛的關(guān)注。數(shù)字微流控芯片利用微流控技術(shù)和數(shù)字控制算法,實(shí)現(xiàn)對(duì)微尺度液體的精確操控和操作。本文將介紹芯片的原理、應(yīng)用領(lǐng)域以及其帶來(lái)的創(chuàng)新和前景。數(shù)字微流控芯片的原理基于微流控技術(shù),通過(guò)微加工和微流體學(xué)的方法,在芯片上構(gòu)建微尺度通道和微閥門(mén)等結(jié)構(gòu)。與傳統(tǒng)的流控技術(shù)相比,芯片采用數(shù)字控制算法,通過(guò)開(kāi)關(guān)閥門(mén)的方式實(shí)現(xiàn)對(duì)液體的精確操控。通過(guò)改變閥門(mén)的開(kāi)關(guān)狀態(tài)和控制流速,可以調(diào)節(jié)液體的流動(dòng)路徑、流速和分配等參數(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)微尺度液體的精確...
隨著科技的迅猛發(fā)展,傳統(tǒng)制造業(yè)正面臨著變革。在這個(gè)時(shí)代背景下,3D打印成為了一種備受關(guān)注的技術(shù)。它以其優(yōu)勢(shì)和潛力,正在推動(dòng)著制造業(yè)的革新與發(fā)展。高精密增材制造(High-PrecisionAdditiveManufacturing,簡(jiǎn)稱(chēng)HPAM)是一種通過(guò)逐層堆疊材料來(lái)構(gòu)建三維物體的*制造技術(shù)。相較于傳統(tǒng)的減少制造方法,如銑削、車(chē)削和沖壓等,HPAM具有的優(yōu)勢(shì)。首先,它能夠?qū)崿F(xiàn)更高精度、更復(fù)雜的設(shè)計(jì)。通過(guò)精確控制每一層的材料堆疊,HPAM可以制造出具有細(xì)致結(jié)構(gòu)和復(fù)雜形狀的零部...
水凝膠材料在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景,成為當(dāng)前最。受。關(guān)。注的生物材料。力學(xué)性能是材料的應(yīng)用前提,然而水凝膠材料天生質(zhì)弱,強(qiáng)度低、韌性差,成為限制其應(yīng)用的瓶頸難題。多年來(lái),國(guó)內(nèi)外研究人員傾注大量的時(shí)間與精力,致力于攻克這一難題??梢哉f(shuō),在水凝膠領(lǐng)域,掌握了解決力學(xué)難題的核心技術(shù),就擁有了開(kāi)啟應(yīng)用之門(mén)的鑰匙。特別是近幾年,伴隨著產(chǎn)業(yè)界對(duì)水凝膠材料的青睞,相關(guān)技術(shù)的臨床轉(zhuǎn)化儼然已進(jìn)入白。熱?;?jìng)爭(zhēng)階段。然而時(shí)至今日,這一問(wèn)題始終沒(méi)有得到有效解決。盡管當(dāng)前已有多種提升水凝膠...
3D打印機(jī),即快速成型技術(shù)的一種機(jī)器,它是一種數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過(guò)逐層打印的方式來(lái)構(gòu)造物體的技術(shù)。在3D打印時(shí),軟件通過(guò)電腦輔助設(shè)計(jì)技術(shù)(CAD)完成一系列數(shù)字切片,并將這些切片的信息傳送到3D打印機(jī)上,后者會(huì)將連續(xù)的薄型層面堆疊起來(lái),直到一個(gè)固態(tài)物體成型。3D打印機(jī)與傳統(tǒng)打印機(jī)最大的區(qū)別在于它使用的“墨水”是實(shí)實(shí)在在的原材料。工作原理3D打印機(jī)的工作原理和傳統(tǒng)打印機(jī)基本一樣,都是由控制組件、機(jī)械組件、打印頭、耗材和介質(zhì)等架構(gòu)組成的,打印...
流體可控輸運(yùn)廣泛存在于各種自然系統(tǒng)和實(shí)際工程中,在微流控、冷凝換熱、抗結(jié)冰和界面減阻等領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。自從表/界面科學(xué)潤(rùn)濕性基礎(chǔ)理論建立以來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者普遍認(rèn)為,液體傾向于自發(fā)向系統(tǒng)能量降低的方向運(yùn)動(dòng),其運(yùn)動(dòng)方向主要取決于表面結(jié)構(gòu)特征和化學(xué)組成,與液體的性質(zhì)無(wú)關(guān)。然而,液體能否決定其命運(yùn),在不改變表面結(jié)構(gòu)和無(wú)能量輸入的前提下實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)方向的自主選擇是長(zhǎng)期以來(lái)困擾學(xué)者們的科學(xué)難題。近日,香港城市大學(xué)王鉆開(kāi)教授及其合作者借鑒南洋杉葉片多重懸臂結(jié)構(gòu)特征,制備了仿南洋杉3D毛細(xì)...
3D打印系統(tǒng)是一種*的制造技術(shù),為了確保其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行和保持打印質(zhì)量,需要進(jìn)行定期的保養(yǎng)和維護(hù)。以下是3D打印系統(tǒng)保養(yǎng)的幾個(gè)重要方面:定期清潔打印系統(tǒng):清理外部表面:使用柔軟的布或海綿擦拭打印機(jī)的外殼,保持干凈。清潔打印平臺(tái):移除殘留物和粉塵,使用適當(dāng)?shù)那鍧崉┗驕厮潦谩G逑磭娮旌蛿D出器:根據(jù)打印材料的建議,使用合適的方法清潔噴嘴和擠出器。養(yǎng)護(hù)打印機(jī)結(jié)構(gòu):檢查導(dǎo)軌和線(xiàn)軸:清除雜質(zhì)和灰塵,并根據(jù)需要潤(rùn)滑,以確保平滑運(yùn)動(dòng)和減少摩擦。確保緊固件安全:檢查和緊固所有關(guān)鍵緊固件,例如螺...
要提升3D打印系統(tǒng)的準(zhǔn)確度,以下是一些可以采取的方法和措施:選用高質(zhì)量的3D打印設(shè)備和材料:選擇具有高精度和穩(wěn)定性的3D打印設(shè)備。不同的制造商和型號(hào)可能具有不同的精度規(guī)格,需要仔細(xì)比較和評(píng)估。使用優(yōu)質(zhì)的3D打印材料,確保其均勻性和機(jī)械性能能夠滿(mǎn)足要求。低質(zhì)量的材料可能會(huì)導(dǎo)致尺寸偏差和表面質(zhì)量問(wèn)題。精確校準(zhǔn)打印設(shè)備:在開(kāi)始使用或進(jìn)行重要打印任務(wù)之前,確保3D打印設(shè)備的準(zhǔn)確定位和運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)的精確度。根據(jù)設(shè)備制造商的指南和說(shuō)明書(shū)進(jìn)行校準(zhǔn)操作,包括正確設(shè)置和對(duì)齊打印平臺(tái)、調(diào)整擠出頭...
西安交通大學(xué)張留洋課題組《IEEETMTT》:基于微納3D打印和微流道液態(tài)金屬填充的寬帶和多帶太赫茲超材料3D結(jié)構(gòu)的超材料器件由于能通過(guò)增加入射電磁波和結(jié)構(gòu)之間的重疊空間來(lái)增強(qiáng)光與物質(zhì)的相互作用并在調(diào)控太赫茲波方面提供額外的自由度,展現(xiàn)出比傳統(tǒng)平面2D結(jié)構(gòu)超材料更大的應(yīng)用潛力。然而傳統(tǒng)的制造方法在制備3D結(jié)構(gòu)器件上依然存在許多障礙,通過(guò)集成光刻、沉積、蝕刻、LIGA等一系列程序來(lái)制造3D復(fù)雜結(jié)構(gòu)不僅存在耗時(shí)和經(jīng)驗(yàn)要求高等缺點(diǎn),且所構(gòu)建的復(fù)雜3D結(jié)構(gòu)無(wú)法滿(mǎn)足需求。新的加工工藝不...