技術(shù)文章
Technical articles數(shù)字微流控芯片技術(shù)的應(yīng)用廣泛而多樣,涉及多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域。以下是一些主要的應(yīng)用領(lǐng)域:生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域:毛細(xì)管電泳分離:數(shù)字微流控芯片在DNA片段、多肽、蛋白質(zhì)等生物大分子分析中展現(xiàn)出強(qiáng)大的分離分析能力,被認(rèn)為是后基因時(shí)代攻克蛋白質(zhì)研究、基因臨床診斷等科學(xué)難題的關(guān)鍵技術(shù)之一。PCR反應(yīng):將PCR芯片與毛細(xì)管電泳芯片集成起來(lái),實(shí)現(xiàn)取樣、PCR擴(kuò)增和CE分離的一體化,提高檢測(cè)效率,節(jié)省試劑消耗,避免實(shí)驗(yàn)污染。器官芯片:在芯片平臺(tái)上模擬器官功能,為藥物研發(fā)和疾病研究提供新的手段。藥物篩選:...
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)馬星教授聯(lián)合中科院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院劉志遠(yuǎn)研究員,提出了一種通過(guò)將鎵基液態(tài)金屬轉(zhuǎn)變?yōu)楣虘B(tài)并通過(guò)塑性變形制備復(fù)雜3D結(jié)構(gòu)柔性導(dǎo)體的方法。作者基于金屬材料的合金化及相關(guān)理論,著重考量材料的相變溫度、機(jī)械強(qiáng)度和塑性加工性能,篩選出Ga-10In作為3D柔性電子制備的基礎(chǔ)材料。固體Ga-10In的高塑性特點(diǎn)允許通過(guò)機(jī)械彎曲、纏繞等方式制備復(fù)雜3D結(jié)構(gòu)導(dǎo)體,在熔點(diǎn)以下溫度將3D導(dǎo)體與功能芯片連接并使用硅膠封裝后,熔點(diǎn)以上溫度加熱(22.7°C)便可使Ga-10In...
復(fù)合精度光固化3D打印技術(shù)重磅來(lái)襲,突破新質(zhì)生產(chǎn)力的無(wú)限制造空間!創(chuàng)新力作-復(fù)合精度光固化3D打印技術(shù)復(fù)合式跨尺度加工,大幅面和極小特征尺寸的結(jié)合;智能捕捉模型結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié),同平面不同精度的自由切換;靈穩(wěn)兼?zhèn)湓O(shè)計(jì)隨心,工業(yè)制造游刃有余?!Ψ骄苄缕芳磳⒅匕鮼?lái)襲——親愛(ài)的摩友們摩方精密正加緊籌備一場(chǎng)全新的產(chǎn)品發(fā)布會(huì)想知道我們這次又要給大家?guī)?lái)什么樣的震撼嗎?關(guān)于摩方新品你有哪些大膽的猜測(cè)?是超凡的智能體驗(yàn),還是自動(dòng)化的便捷設(shè)計(jì)?敬請(qǐng)期待摩方精密新品!
近年來(lái),柔性傳感器在可穿戴設(shè)備、交互式顯示設(shè)備、可伸縮能量采集裝置、電子/離子皮膚及軟機(jī)器人等諸多領(lǐng)域受到青睞??衫鞂?dǎo)體作為柔性傳感器的核心組件,它們的材料開(kāi)發(fā)和性能研究受到研究人員的關(guān)注??偟膩?lái)說(shuō),要實(shí)現(xiàn)可拉伸導(dǎo)體的基本性能的提升,往往在材料選擇和導(dǎo)體微結(jié)構(gòu)工程化設(shè)計(jì)兩個(gè)方面進(jìn)行努力。導(dǎo)電離子的彈性體(CIEs)作為新型可拉伸導(dǎo)體之一,已經(jīng)成為凝膠基離子導(dǎo)體的可靠替代品。為提升CIEs被用作柔性傳感器重要部件時(shí)的使用性能(如靈敏度、響應(yīng)時(shí)間),需要在CIEs的微結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和...
隨著世界進(jìn)入一個(gè)供應(yīng)鏈彈性和可持續(xù)性的新時(shí)代,國(guó)際能源格局發(fā)生重大變化。能源系統(tǒng)正在從化石能源絕對(duì)主導(dǎo)向低碳多能融合方向轉(zhuǎn)變,這一變革推動(dòng)了能源科技和產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng),并催生了新的產(chǎn)業(yè)和業(yè)態(tài)。同時(shí),能源技術(shù)開(kāi)發(fā)的最新動(dòng)態(tài)也預(yù)示著未來(lái)全球能源發(fā)展趨勢(shì)。01能源領(lǐng)域的增材制造:市場(chǎng)分析與預(yù)測(cè)在當(dāng)前的全球科技與產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中,世界各國(guó)都將能源技術(shù)視為關(guān)鍵的突破口,全力推動(dòng)新一輪科技和產(chǎn)業(yè)革新。其中能源生產(chǎn)系統(tǒng)非常復(fù)雜多樣,而3D打印技術(shù)在小批量產(chǎn)品快速制造、復(fù)雜零部件制造領(lǐng)域頗具優(yōu)勢(shì),可...
在過(guò)去的幾十年中,微流控芯片作為處理微小液滴或小體積液體樣品的小型實(shí)驗(yàn)室裝置,具有快速分析、小容量處理和成本效益高等優(yōu)點(diǎn)。然而,微流控芯片在臨床分析領(lǐng)域面臨著諸多局限性。為了提高適應(yīng)性和集成度,有必要向更小、更復(fù)雜的尺寸發(fā)展?,F(xiàn)有的微流控芯片缺乏三維(3D)分析能力,急需開(kāi)發(fā)一種高度集成的超構(gòu)微流控芯片,以實(shí)現(xiàn)多維流體控制。近年來(lái),基于光子晶體(PC)膜的分析方法因其具有非接觸、可視化的傳感特性而備受關(guān)注,具有將生物化學(xué)信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)的能力,當(dāng)其結(jié)合上微流控微針時(shí),可以實(shí)現(xiàn)...
微納3D打印技術(shù)是一種在納米尺度上進(jìn)行3D打印的先進(jìn)制造技術(shù),具有廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景。以下是微納3D打印技術(shù)在不同領(lǐng)域中的應(yīng)用:生物醫(yī)學(xué):微納3D打印技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。它可以用于制造生物材料、醫(yī)療器械、藥物載體以及細(xì)胞和組織培養(yǎng)等。例如,可以打印出與人體組織和器官結(jié)構(gòu)相似的模型,用于藥物測(cè)試和疾病研究。此外,還可以定制個(gè)性化的醫(yī)療器械和植入物,如牙科和骨科植入物,以提高治療效果和患者的生活質(zhì)量。航空航天:微納3D打印技術(shù)在航空航天領(lǐng)域也發(fā)揮著重要作用。由于航空...
牙周病是被世界衛(wèi)生組織認(rèn)定為危害人類健康的三大疾病之一。恢復(fù)牙周炎引起的骨喪失是避免牙齒松動(dòng)脫落的關(guān)鍵步驟之一。然而,由于生物功能材料的應(yīng)用單一以及口腔炎癥和細(xì)菌微環(huán)境的存在,目前臨床上廣泛應(yīng)用的牙周骨再生材料或技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)牙槽骨再生。南方醫(yī)科大學(xué)口腔醫(yī)院于光濤等人聯(lián)合深圳灣實(shí)驗(yàn)室饒浪教授課題組設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)了一種3D打印生物墨水用于牙周炎源性骨缺損修復(fù),該生物墨水由EPLGMA為主體并裝載干細(xì)胞和細(xì)胞囊泡用于發(fā)揮抗菌抗炎促成骨功能。相關(guān)研究成果以題為“3D-printedbioi...