技術(shù)文章
Technical articles血栓癥是一種常見(jiàn)的血管內疾病,具有多種臨床表現和并發(fā)癥,例如心梗、中風(fēng)及肺栓塞等,嚴重危害病人的生命健康及生活質(zhì)量。傳統治療方案常先通過(guò)注射溶栓藥物或導管介入技術(shù)去除血栓,接著(zhù)使用抗凝藥物預防二次堵塞。然而溶栓藥物缺乏靶向性,無(wú)法主動(dòng)在血栓部位富集,且高濃度的藥物易引發(fā)內出血和血壓波動(dòng),因此難以高效安全地完成去除血栓的任務(wù)。導管介入技術(shù)則對操作者的經(jīng)驗和判斷能力要求較高,操作不當容易損傷血管,甚至造成二次堵塞。近年來(lái),小尺度機器人系統在狹窄閉塞的生物環(huán)境中展現出令人矚目的應用...
浙江工商大學(xué)食品與生物工程學(xué)院陳建設教授課題組設計并制作了兼備人舌表面微結構與化學(xué)性質(zhì)的柔性仿生人舌基底應用于口腔軟摩擦研究,相關(guān)研究成果在口腔軟摩擦的體外模擬測試研究中具有重要的應用前景。該成果以“Developmentofasimulatedtonguesubstrateforinvitrosoft“oral”tribologystudy”為題發(fā)表于《FoodHydrocolloids》期刊。盡管近年來(lái)在將摩擦學(xué)裝置應用于口腔摩擦學(xué)方面的研究取得了很大進(jìn)展,但目前廣泛應用...
液滴的高效抓取和無(wú)損釋放在醫學(xué)中的藥物融合或靶向轉移、冷凝器表面或芯片實(shí)驗室熱耗散等領(lǐng)域有著(zhù)重要的應用。目前,液滴轉移往往由兩個(gè)具有不同粘附性的表面去實(shí)現,即將液滴從低粘附浸潤表面轉移至高粘附浸潤表面,且液滴的無(wú)損、自由釋放較難實(shí)現。最近,北京理工大學(xué)*結構技術(shù)研究院陳少華、劉明課題組設計并制備了一種新型的多級微結構仿生功能表面,可利用同一表面實(shí)現液滴的高效抓取和無(wú)損釋放。該表面由磁顆粒填充的微尺度平板陣列結構組成,微平板尺寸為5mm×0.12mm×1mm,每個(gè)微平板左右兩側...
高精密3D打印是一種累積制造技術(shù),即快速成形技術(shù)的一種機器,它是一種數字模型文件為基礎,運用特殊蠟材、粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過(guò)打印一層層的粘合材料來(lái)制造三維的物體?,F階段三維打印機被用來(lái)制造產(chǎn)品。逐層打印的方式來(lái)構造物體的技術(shù)。高精密3D打印的原理是把數據和原料放進(jìn)3D打印機中,機器會(huì )按照程序把產(chǎn)品一層層造出來(lái)。計算機一般采用上位機和下位機兩級控制。其中上位主控機一般采用配置高、運行速度快的PC機;下位機采用嵌入式系統DSP(數字信號處理器),驅動(dòng)執行機構。上位機和...
摩方精密3D打印是科研級3D打印系統,擁有10μm的打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現精度的樣件制作,非常適合高校和研究機構用于科學(xué)研究及應用創(chuàng )新,為客戶(hù)提供好的3D打印服務(wù)體驗。摩方精密3D打印已在生物醫用領(lǐng)域用于精密支架的制備。纖維素納米原纖維水凝膠作為3D打印材料,因為其剪切稀化特性獲得廣泛關(guān)注。聯(lián)合使用纖維素納米原纖維(CNF)水凝膠與海藻酸鹽,在Ca2+存在時(shí),可有效促進(jìn)打印支架的交聯(lián)。在這份研究中,球狀膠質(zhì)木質(zhì)素顆粒(CLPs,球狀木質(zhì)素納米顆粒)被用于制...
對于毫米尺度3D物體的操縱技術(shù)在電子轉印、精密裝配、微機電系統等領(lǐng)域具有重要的應用前景。傳統的基于機械夾持的抓取方案(如鑷子等)需要針對不同特征的物體進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的設計和定制。例如,普通的尖頭鑷子難以?shī)A持球體,需要在鑷子末端設計專(zhuān)門(mén)的環(huán)形結構,并且具有環(huán)形結構的鑷子無(wú)法夾持直徑小于環(huán)形的球體。此外,對于平放在基底表面上的薄片狀脆性物體(如硅片等)來(lái)說(shuō),因其無(wú)特殊的可夾持特征,使用鑷子等工具難以將其從基底表面夾持住。目前,對于毫米尺度的不同形狀和尺寸的3D物體進(jìn)行可控抓取操縱的通用...
隨著(zhù)通信技術(shù)的快速發(fā)展,近些年的通信容量實(shí)現了快速增長(cháng),傳統的光纖通信網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)難以滿(mǎn)足當前高速通信的需求。增大通信網(wǎng)絡(luò )的容量和提高通信速度的一種方法是開(kāi)發(fā)太赫茲(Terahertz,THz)波段的光纖通信空間維度。太赫茲波是介于微波和紅外光之間的一種電磁波,頻率介于0.1THz到10THz之間,由于它帶寬大和傳輸速度快以及可以提供點(diǎn)對點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò )拓撲結構而備受關(guān)注。而在空間維度資源中,基于軌道角動(dòng)量(OrbitalAngularMomentum,OAM)的模分復用技術(shù)由于攜帶不同...
是什么讓蜘蛛俠能夠飛檐走壁?又是什么讓年逾50的阿湯哥只身一人攀爬世.界第一高樓-——哈利法塔?盡管這些是科幻電影中的片段,但現實(shí)生活中早已有活生生的例子:壁虎。該生物不僅在潔凈基底上具有超.強黏附力,同時(shí)在沾滿(mǎn)灰塵的表面依舊能夠自由爬行,表明其黏附系統具有“自清潔”功能。有研究指出,壁虎之所以具有如此優(yōu)異的功能是因為其腳趾具有成千上萬(wàn)的鏟狀絨毛。圖1.壁虎腳掌黏附系統的結構近日,受壁虎行為啟發(fā),北京理工大學(xué)*結構技術(shù)研究院的陳少華教授課題組提出了一種仿生微柱功能表面通過(guò)力場(chǎng)...