微纳3d黑色金属材质参数3D打印技术应用:AFM探针

纤维素在自然界中大量存在被認为是可广泛应用于制造具有可持续功能产品的材料,但是将其加工成具有复杂结构和高纤维素含量的结构仍然十分困难这极大地限制叻纤维素基合成材料的使用,同时也无法实现木材等天然材料中纤维素结构的有序排列和优异的机械性能

2020年12月3日很快就过年了。今年3D打茚依然大火无论是产业界还是科研界。那么在科学研究上有哪些突破性进展呢?新的技术突破往往孕育着新的市场应用机会。南极熊希望下文可以帮助读者从3D打印领域“掘金”

《自然(nature)》杂志和《科学(science)》杂志是在学术界享有盛誉的国际综合性科学周刊,发布嘚都是科学世界中的多次重大发现、重要突破和科研成果而3D打印作为近些年的热门技术,众多研究团队在nature、science发表过非常多的科研成果(貌似从事3D打印技术发表顶级论文存在很多的机会)。

之前南极熊整理了在nature、science杂志上发表的部分3D打印技术论文《世界顶级学术杂志nature、science上嘚3D打印技术(第一部分)》,接下来南极熊继续整理2020年在nature、science杂志以及子刊上发表的关于3D打印技术及其相关应用的论文

(下文约1.5万字,收集了超过40个3D打印学术科研突破)

nature 子刊:厦门大学利用增材制造制造磁共振探针头

2020年11月29日中国厦门大学的研究人员利用快速成型制造技術创造了更精确的磁共振系统。他们已将工作成果发表在科学界权威期刊《 nature communications 》杂志上研究的重点是制造磁共振探针头,这是一种用于医學想象、生物材料检测、空间成像和化学分析的非常难以制造的仪器探头依靠射频线圈来返回颗粒细节。因此生产这些线圈的精度会影响可能返回的数据质量。

△利用a熔融沉积建模(FDM)和b立体光刻外观(SLA)技术根据仿真设计逐层制作一个完整的探针头(c),d液态3d黑色金属材质参数通过注射孔灌注到模型中形成射频线圈,e射频线圈通过两根铜条与匹配电路连接形成一个完整的探针。液态3d黑色金属材質参数通道的入口和出口用银浆完全密封可以制作和利用各种适合MR应用的3D打印探针头,包括f用于MR的U管鞍形探针头(SAP)、U管Alderman-Grant探针头(AGP)、反应监测探针头(RMP)、电化学反应监测探针头(ECP)、梯度探针头(GP)以及g用于MRI的改进型螺线管成像探针头(MSO)、改进型Alderman-Grant成像探针头(MAG)。

厦门大学的科学家们将增材制造与液态3d黑色金属材质参数注射成型结合起来使用液态3d黑色金属材质参数被用来制造微米级的定制射频线圈。这些线圈与定制的样品室相辅相成样品室是一个中性空间,其中无线电频率和磁能是一个已知的量这使得仪器可以测量磁場中的扭曲。定制化的样品室几何形状允许磁共振仪器针对不同的应用进行定制这些传感器件连接到射频电路接口。仪器组件稳定在一個单件3D打印的聚合物块中

Nature子刊:3D打印用于神经肌肉接口的柔性电子植入器件

interfaces”的文章,展示了一种利用软复合材料制造生物电极阵列的技术可以快速成型连接神经肌肉系统的软电极植入物。

研究人员使用具有弹性和生物相容性的材料进行多材料打印制造电极阵列。通過挤压、喷墨和等离子表面活化来处理不同性质的材料且电极数量和配置的可迭代设计保证了电极阵列的可定制性。

绝缘基体由具有剪切变稀效应的硅胶挤出而成控制电极阵列的整体几何形状、组织接触位置和互连路径。基体处理后可通过喷墨打印沉积电气导管

《Nature》孓刊:一种3D打印的高强度、抗缺陷高温合金!

美国加州大学圣巴巴拉分校的Tresa M. Pollock等研究者,报道了一类高强度、抗缺陷的3D打印高温合金成汾主要是含有大约相等的Co和Ni,以及Al、Cr、Ta和W在打印和后期加工时具有超过1.1 GPa的强度,在室温下拉伸延性大于13%相关论文以题为“A defect-resistant Co–Ni superalloy for 3D

本攵中,研究者提出了一种可以通过选择性激光熔炼(SLM)和电子束熔炼(EBM)两种制造途径加工的CoNi-基高温合金尽管存在高体积分数的理想“熔化”相γ′,但仍可产生无裂纹的部件。在凝固过程中,较低的溶质偏析降低了裂纹敏感性,而一旦凝固完成,降低的液相γ′-“溶解”温度减轻了开裂室温拉伸试验表明,与目前正在研究的其他镍基高温合金相比CoNi-基高温合金具有优良的延性和强度组合。

来自剑桥夶学和加州大学圣地亚哥分校的联合研究小组制造了3D生物打印的模仿珊瑚结构,能够生长微观藻类群落这项发表在《 Nature Communication》杂志上的研究,旨在提供一种最终减少温室气体排放并改善发展中国家用于生物制品的藻类种植的方法

Nature子刊:单液滴连续光固化3D打印

从界面的角度来看,基体的化学成分和表面粗糙度对三相接触线(TCL)的动态有很大的影响根据对天然莲花和猪笼草表面的观察,表面的空气或液体会大夶降低界面在基底上的粘附从而导致液滴的球形接触或液体接触这些表面时的滑动现象。研究人员受这些现象的启发展示了一种从单個液滴中制造三维结构的界面操作方法,具有较高的材料利用率该系统采用低液体树脂附着力和低固化树脂附着力的固化界面,使3D打印過程具有可伸缩的三相接触线有效地减少了印刷过程中残留树脂的量,树脂利用率显著提高此外,该工艺也防止了在高打印速度下高紫外线强度所造成的额外固化

单液滴连续光固化打印主要可以分为四个步骤,(1)在辐照平面上滴一滴液态树脂;(2)成型平面下降接触液滴;(3)通过将UV图案连续投射到固化界面上并以恒定的速度提升成型面,液体树脂可固化为显示的UV图案;(4)在印刷过程中树脂液滴的TCL随着液体树脂的消耗而下降。最后将液滴固化成所需的3D固化结构,且在基板上几乎没有残留物如Figure1 b-e所示,采用24mm长的固化圆柱形網格结构树脂利用率为99.6%。由于液体树脂与成型面之间的粘附作用剩余0.4%的液体树脂留在成型面上。

Nature 子刊:新型类器官打印技术實现大尺寸组织构建

organoidbioprinting”(该组刚发了一篇肠道类器官构建的Nature)介绍了一种新型类器官打印技术方法,该方法结合了类器官制造技术和生粅3D打印技术的优势并成功构建了高度仿生的厘米尺度的组织,包括管状结构分支血管和管状小肠上皮体内样隐窝和绒毛域等,为药物發现和再生医学研究提供了新的技术手段

研究者创新性的提出了BATE打印技术(termed bioprinting-assisted tissue emergence),使用干细胞和类器官作为自发的自组织构建单元这些构建单元可以在空间上排列以形成相互连接且不断进化的细胞结构。

令人叹服的是研究者逆天的动手能力:将一个微挤出系统和显微镜(自带三维运动台)相结合构建了一个自带显微图像实时观察的打印系统,并脑洞打开的提出了未来可基于自动显微镜实现时空结合的苼物3D打印即打印第一种组织,并培养发育出一定的功能和形态后再基于显微成像,放回打印机在第一种组织周边打印第二种组织在涳间和时间上都精准控制组织的发育。

Facebook虚拟现实实验室团队宣布开发出3D打印的虚拟现实(VR)手套这套设备是与康奈尔大学的研究人员一起开发的,具有柔软的气动执行器可以 "测量局部力 "并为用户提供 "触觉反馈"。研究人员的研究结果在他们发表在《自然-通讯》雜志上的题为 "3D printable tough silicone double networks"的论文中进行了详细介绍该报告由Thomas J.

为了创建他们的新材料,研究人员使用了一种硫醇烯有机硅配方作为基础因为咜具有低粘度、快速凝胶化和高反应转化的品质。相比之下DN中的次要聚合物需要形成自己独特的网络,因此团队使用了Mold Max系列树脂因为咜们固有的韧性和刚性。

两阶段的组合过程中橡胶依次形成了光固化的硫醇烯有机硅和机械坚固的冷凝固化有机硅。随后的红外光谱测試表明两个网络的相对质量分数可以调整树脂的打印性和机械性能。

利用四种不同的锡基橡胶材料该团队随后尝试改变其DN中的基础材料,以调整其机械特性

《Nature》:实现“不可能”!3D打印微型二氧化硅气凝胶

近日,瑞士联邦材料实验室的赵善宇研究员、Wim J. Malfait研究员合作利鼡3D打印技术将二氧化硅气凝胶颗粒与二氧化硅溶胶结合首次成功制备出微型二氧化硅气凝胶。该气凝胶只含二氧化硅且比表面积高达751 m2/g,热导率仅为15.9 mW/(m·K)该研究以题为“Additive manufacturing of silica aerogels”发表在《Nature》上。

二氧化硅气凝胶具有极低的热导率和其独特的开孔结构在隔热、催化、粅理、环境修复、光学设备和超高速粒子捕获等方面有着广泛的应用。它的一个主要缺点是较脆虽然在一些体积较大的应用如建筑隔热設计方面,可以利用纤维增强或者胶黏剂的方法解决较脆的问题但是,在制备小型二氧化硅气凝胶时仍然受到限制增材制造为小型化提供了思路,但一直被认为不适用于制备二氧化硅气凝胶

Nature子刊:近红外光交联水凝胶用于活体生物3D打印

来自意大利帕多瓦大学的Nicola Elvassore团队在Nature Biomedical engineering仩发表题为“Intravital three-dimensional bioprinting”文章,提出了一种活体生物3D打印方法他们开发的光敏水凝胶HCC通过生物正交双光子环加成法,可以在大于850nm的波长下交联可实现在活小鼠的组织内制造复杂组织结构。

该研究证实了近红外光激发下进行活体生物3D打印的可行性这种活体3D生物打印不会对生物組织造成伤害且具有非常高的组织穿透能力,可以利用常用的多光子显微镜对生物打印结构进行精确定位和定位使活鼠组织内部的复杂結构得以制造,包括真皮、骨骼肌和大脑

Nature子刊:3d黑色金属材质参数3D打印催化剂/反应器一体化系统

system”,研究了3d黑色金属材质参数3D打印产品本身可以同时作为化学反应器和催化剂(称为自催化)Fe-SCR和Co-SCR成功地催化了Fischer-Tropsch合成的液体燃料和CO2加氢;Ni-SCR通过CO2重整CH4有效地生产合成气(CO/H2)。此外Co-SCR的几何研究表明,3d黑色金属材质参数3D打印本身可以建立多种控制功能来调整催化产物的分布本项研究提供了一种简单、低成本的制造方法,实现了催化剂和反应器的功能集成将促进化学合成和3D打印技术的发展。

催化剂和反应器是传统催化系统的两个基夲要素催化剂可以改变反应途径,提高反应效率或选择性地生产目标化学品。反应器具有为各种催化反应提供适宜环境的重要功能雖然这两个基本要素已经发展了这么多年,但它们的研究重点却截然不同催化剂的研究主要集中在制备方法、反应机理、结构表征、催囮剂性能等方面。而反应器的研究则主要集中在更新反应器类型和功能、提高传热传质、降低压降等方面到目前为止,催化剂和反应器嘚研究仍然是两个不同的方向很少有研究成功地将催化剂和反应器进行功能集成,从而有效地控制化学反应因此,在未来的催化体系Φ亟需发展它们的功能集成和协同作用,以实现优异的化学合成

Nature Communications:利用三维立体光刻技术构建具有非均质微机械环境的三维生物支架

bio-stereolithography的研究论文。该论文通过应用三维立体光刻技术(DLP打印技术)对水凝胶材料进行具有机械异质性三维支架的打印研究成功构建了具有鈈同刚度的水凝胶支架,为体外机械异质三维组织的制造开辟了新的途径

在DLP打印技术中,水凝胶材料在光源的照射下进行交联从而形荿具有一定形状的凝胶结构,其中曝光剂量(曝光强度和曝光时间)是非常重要的工艺参数它直接影响了水凝胶的交联密度和每层固化厚度,大剂量的曝光(过大的曝光强度或者过长的曝光时间)在提高水凝胶交联密度的同时也会大大增加固化厚度使得打印精度十分低丅。而在光照交联的过程中氧气(O2)的存在会形成氧抑制区域,影响最后的打印结果但在该研究中,他们发现控制一定程度的氧抑制層的存在可以使得每层的固化厚度对曝光剂量不敏感,但是却可以很好地调节局部的交联密度从而来构建局部不同的机械刚度。

《Nature》:受制造刀剑的顶级用钢的启发采用3D打印制造新型钢材

来自马普研究所的人利用激光增材制造技术来制备Fe-Ni-Ti合金并通过开发出相应地赽速淬火和用于DED的固有热处理技术,成功制备出强度为1.3GPa、延伸率为10%的新型钢材这一结果发表在近日出版的《Nature》上。现在光不语带领夶家一睹为快

激光增材制造(LAM)在采用CAD文件进行制造复杂、三维的3d黑色金属材质参数制品上是非常有吸引力的新型的制造技术。该技术采用数字化的技术通过控制冷却速率和循环加热来控制工艺参数和显微组织使得控制更加容易。作者最近也报道了采用循环加热技术叒叫固有热处理技术,可以促进Ni-Al析出相在LAM制造时实现原位析出在这里,来自马普研究所的研究人员报道了采用LAM技术对Fe19Ni5Ti(质量百分比)匼金进行原位定制的研究结果这种钢通过Ni-Ti纳米析出相的原位硬化、原位马氏体的形成来实现的,处理温度为极易实现的200摄氏度通过茬LAM过程中对纳米析出相和马氏体相变的局部控制来形成复杂层级的显微组织,通过多尺度来实现从大约100纳米厚的层厚到纳米尺度的析出。受到古代大马士革钢的启发(一种古代制作刀剑的顶级用钢在国外称之为大马士革钢),由软硬交互层组成该钢在古代是由有经验嘚铁匠采用折叠锻造的方法来实现的。我们也采用LAM技术制造出软硬交替的层此次制造的材料其拉伸强度达到了1.3GPa、延伸率达到10%,其优異的机械性能远远优于传统的大马士革钢其原位析出强化的机制和局部显微组织,控制的原理还可以广泛地应用析出强化合金和不同的增材制造工艺

Nature Communications :华南理工大学研发出3D打印水凝胶支架修复“小弟弟”,成功恢复雄兔生殖能力!

华南理工大学施雪涛教授和美国俄克拉荷马大学毛传斌教授构建了一种表面有肝素涂层的3D打印水凝胶支架并向其中植入了缺氧诱导因子(HIF-1α)突变的肌源性干细胞(MDSCs),以淛备生物工程血管化海绵体将这种水凝胶支架植入海绵体缺损的兔模型中,显示出良好的生物相容性无免疫排斥反应,支持血管组织姠内生长并促进新血管生成以修复缺陷对修复后海绵体组织的形态、海绵体内压力、弹性和收缩性的评价证明3D打印水凝胶支架不仅成功修复了阴茎缺损并恢复了阴茎勃起和射精功能,恢复了受伤雄兔的生殖能力

《Nature》子刊:3D打印镜头可实现超远距离光谱分析

2020年5月15日,波兰華沙大学的研究人员利用激光直接书写(DLW)3D打印技术设计出了微米大小的镜片这种3D打印的透镜可以在各种材料上制作,包括易碎的石墨烯类材料物理系的研究团队解释说,这种透镜可以取代之前需要的笨重的显微镜物镜而这些物镜是执行单个纳米大小的发光体(如量孓点或原子薄的2D材料)的光谱测量所需的。

此外这些笨重的显微镜必须放置在离待分析样品约十分之一英寸的距离,这可能会对许多类型的现代实验造成限制研究人员表示,使用3D打印的镜头可以将镜头正面与样品表面之间的工作距离增加了两个数量级以上。这有可能為大类光学实验开辟了新的前景

Nature:静电喷流偏转3D打印亚微米级结构,速度快1千到1万倍

2020年2月西班牙的研究人员利用静电喷流偏转技术设計出了一种具有亚微米级特征的超快3D打印方法。在详细介绍这项新技术的论文中作者解释说,他们创建静电射流偏转方法是为了克服现囿快速成型制造技术在生产速度方面的限制从他们的测试中,研究人员发现静电射流偏转法可以通过将纳米纤维以高达2000赫兹的逐层频率堆叠在一起,实现3D打印出具有亚微米级特征的物体

所达到的喷射速度和逐层频率相当于在平面方向上的打印速度高达0.5 m每秒,垂直方姠上的打印速度为0.4 mm每秒研究人员称,这比同等精度特征尺寸的技术 "快三到四个数量级"

《Nature》子刊:MIT工程师使用导电聚合物3D打印柔性脑部植入物

2020年4月22日,美国麻省理工学院(MIT)的研究人员和工程师正在利用3D打印技术开发柔软、灵活的大脑电极而所使用的材料是一种導电聚合物液体材料。在对导电聚合物3D打印的研究中麻省理工学院的工程师们正致力于开发出符合大脑轮廓的软性神经植入物,并在不傷害周围组织的情况下对活动进行较长时间的监测。

通常情况下脑部植入物由3d黑色金属材质参数材料制成,但是3d黑色金属材质参数会引起炎症和疤痕组织的堆积而使用3D打印的柔性聚合物电子器件,有可能为现有的3d黑色金属材质参数电极提供一种更柔软、更安全、更快速的替代方案用于监测大脑活动。因此这项研究也可能有助于开发刺激神经区域的大脑植入物,以缓解癫痫、帕金森氏症和严重抑郁症的症状

在该论文中,研究人员介绍了一种基于聚(34-乙二氧基噻吩)聚苯乙烯磺酸(PEDOT:PSS)的可3D打印导电聚合物墨水溶液。通常是一種类似液体的导电聚合物溶液它含有纳米纤维,提供了该材料的导电性能麻省理工学院的团队将这种物质转化为一种更接近于 "粘性牙膏 "的材料,以使其可3D打印同时仍保留了材料固有的导电性。

使PEDOT:PSS溶液与3D打印兼容的过程包括将材料冻干去除液体,并留下干燥的納米纤维基体然后将这些纳米纤维与他们之前开发的水和有机溶剂的溶液混合,形成嵌入纳米纤维的水凝胶通过对不同的水凝胶形态進行实验,研究人员发现在5%到8%(按重量计算)之间的纳米纤维产生了一种类似牙膏的材料,这种材料既具有导电性又适合送入3D打茚机。

Nature子刊 |“聚合物刷超表面光刻”技术 纳米级4D打印时代未来可期!

美国纽约市立大学的Adam B. Braunschweig(通讯作者)团队报道了一种“聚合物刷超表面光刻”技术,其可以独立控制图案中每个像素的单体组成和特征高度并且像素边缘长度约为5 μm,同时避免了对昂贵光掩模的需求将这些图案称为超曲面,借用从同名的数学概念来表示该图案在该模式中,每个像素有三个以上的属性可以独立控制(即用x和y位置表礻聚合物高度和化学成分)因为四维(4D)打印已被用来表示对象的加性制造,且这些对象的形状随着外部刺激而随时间改变为了创建這些超表面,作者集成了数字微镜设备(DMD)、微流控技术和安装在压电平台上的无氧反应室

基于DMD的打印机已与微流体技术相结合,用于寡核苷酸和寡肽微阵列的制造并可以制备用于组织工程的支架。该打印机是基于TERA-Print E系列仪器构建的其可协调DMD(个独立可控反射镜)、咣源(405 nm LED,32 mW cm-2)和带有CPU接口的压电平台以投射图案从上载的图像文件中获取的图像惰性气氛腔室由一个密封的聚苯乙烯电池、一个玻璃窗(将光从DMD传递到表面)以及用于将单体溶液引入反应性底物的管子的入口和出口孔组成。功能化基材上的另一块玻璃板形成50 μL反应池其Φ溶液通过毛细作用力被吸到表面上。由单体、溶剂和光敏剂组成的反应溶液通过注射泵控制反应池内的流量引入和退出此外,可以在仩游并入微流体混沌混合器以混合不同比例的组分该研究成果以题为“Polymer brush hypersurface photolithography”发布在国际著名期刊Nature Communications上。

nature子刊:氧化石墨烯与蛋白质3D打印出复雜血管组织

2020年3月5日近日《Nature Communications》上发表了一项关于3D打印的最新研究,详细介绍了氧化石墨烯与一种蛋白质的3D打印可以组织成复杂的血管组織。这项研究由诺丁汉大学和伦敦玛丽皇后大学的Alvaro Mata教授领导

Mata教授解释说:“通过从纳米级开始有序地进行合成,生物成分的自上而下的3D咑印以及自下而上的自组装为生物制造提供了机会。在这里我们正在制造与细胞兼容的微尺度毛细管状流体结构,具有生理相关的特性并具有流动的能力。”

Mata补充说:“这可以使实验室中的脉管系统恢复活力并对开发更安全,更有效的药物产生影响这意味着治疗方法有可能更快地到达患者手中。”

Nature子刊:生物3D打印向临床转化的机遇与挑战

bioprinting”的Perspective论文系统地分析了生物3D打印技术向临床转化所面临的機遇和挑战。

首先介绍了生物打印技术在软骨、骨、和皮肤应用上的临床进展:

目前打印的软骨组织在植入体内后具有组织学和力学性能(图1a)。未来为了更好地实现软骨组织的生理功能需要重点突破生长因子、机械性能和干细胞的梯度打印。

目前主要利用生物打印技術诱导骨愈合(图1b)而大段缺损还需要结合非打印的传统产品来修复。此外生物打印也很难制造兼顾形态和功能的骨组织。

目前主要利用原位生物打印技术对细胞和材料进行精确的控制,实现原位皮肤修复(图1c、d)但是现有的技术仍不能完全模拟皮肤的形态、理化囷生理特性,包括促进、调节毛囊的正常发育色素沉着,表皮的形成和成熟

Nature子刊:光固化丝素蛋白墨水生物3D打印

韩国哈林大学医学院嘚Chan Hum Park和美国威克森林医学院的Sang Jin Lee团队首次合成了一种光固化生物墨水材料:甲基丙烯酸缩水甘油酯改性丝素蛋白(Sil-MA)。研究发现Sil-MA具有优秀的载细胞DLP打印性能、良好的成软骨能力及与天然软骨相匹配的机械性能。相应研究成果分别发表于期刊Nature Communications和Biomaterials上

清华大学《Science》论文:3d黑色金属材质参数3D打印致命气孔产生原因找到了!

2020年11月27日,清华大学机械工程系助理教授赵沧与卡内基梅隆大学和弗吉尼亚大学的学者合作发咘了关于3d黑色金属材质参数激光3D打印的最新成果该项研究起于宏观工艺,立于微观细节宏观层面上,在激光功率-扫描速率空间中匙孔气泡缺陷区域的边界清晰而平滑,且受3d黑色金属材质参数粉末加入的影响甚微在微观层面上,这些气泡缺陷的形成与匙孔根部的临堺失稳有关;后者可以在熔池中释放出声波(冲击波)进而驱动气泡快速远离匙孔、并被凝固前端捕捉。

关于匙孔气泡区边界和气泡缺陷起源的艺术插图左侧,在激光功率-扫描速率空间中匙孔气泡区边界清晰而平滑。右侧在该边界附近,匙孔根部的临界失稳释放絀声波(冲击波)进而驱动气泡快速远离匙孔。当气泡被凝固前端捕捉便成了缺陷。

Science Advances:互补网络生物墨水用于扩展和优化生物3D打印能仂

bioinks”一文中研究人员通过使用互补网络生物墨水实现了生物3D打印过程中成型性和生物相容性之间更好地兼容。该研究中所用的生物墨水哃时具有温敏性及光敏性它们通过互补的凝胶机制来调节打印过程的不同阶段。

在该研究中研究人员通过筛选合适浓度的水凝胶刚度鉯实现星形胶质细胞的3D打印及培养,并进行了互补网络生物墨水应用于组织工程的探索且最终满足细胞培养和组织工程的生物学需求。

Science Advances:上转换纳米引发剂实现皮下原位光固化3D打印

四川大学的苟马玲研究员、钱志勇教授和魏霞蔚教授团队通过蓝光引发剂LAP包裹上转换纳米粒孓制备了核-壳结构纳米光引发剂(UCNP@LAP)依托该光引发剂开创性地实现了皮下原位DLP打印。相关研究论文:Noninvasive in vivo 3Dbioprinting发表于杂志Science Advances上

上转换材料是┅种能实现上转换发光的材料。所谓上转换发光指的是材料受到低能量的光激发,发射出高能量的光即将吸收的长波长、低频率光转換为短波长、高频率光。

上转换材料由无机基质及镶嵌在其中的稀土掺杂离子组成通过调节无机基质及掺杂稀土离子组成、比例可将近紅外激发光转化为紫外或可见光。

随着组织工程在全球实验室中的不断发展离3D打印人体器官的目标越来越近。尽管对于许多科学家来说这种进展似乎遥不可及,但新研究中3D组织的制造仍在继续快速发展在本项研究中,作者进一步完善了心脏组织工程学

剑桥大学Science子刊:组合3D打印微纳纤维作为呼吸传感器

2020年初,全球集中爆发了新型冠状病毒、流行性感冒等急性呼吸道疾病在此背景下,对于普通民众有關口罩种类选择和正确佩戴的指导可以帮助减轻疾病传播的风险基于此,英国剑桥大学黄艳燕教授Biointerface课题组研发了一种组合3D打印的微小透奣导电纤维该纤维可以制作成低成本和可穿戴便携式呼吸湿度传感器,传感器可以灵敏的检测人们佩戴不同种类口罩时呼吸气体的扩散凊况

研究团队通过组合3D打印制备了复合维纳纤维,这种复合纤维具有双层结构、高纯度导电内芯可由3d黑色金属材质参数(银)或导电高汾子(PEDOT:PSS)制成外层是保护性聚合物包裹,类似于普通电线的双层结构但直径只有1-3微米。该纤维在打印出的同时就可以很好的集成箌电路中在不需要任何后期处理的情况下可以实现极低的接触电阻。

加州大学圣巴巴拉分校华人学者Renxuan Xie和Sanjoy Mukherjee教授团队介绍一种设计概念该概念使得能够在室温下对超软且无溶剂的洗瓶刷弹性体进行3D打印。关键的进展是一类包含统计性刷式聚合物的油墨这些聚合物会自组装荿有序的以人体为中心的立方球体相。这些软固体在20°C时会响应剪切作用而产生急剧且可逆的屈服其屈服应力可以通过控制微相分离的長度尺度进行调整。

可溶性光交联剂的加入可以使挤出后的紫外线完全固化从而形成超软弹性体,具有接近完美的可恢复弹性远超过屈服应变。这些结构属性设计规则创造了令人兴奋的机会以当前材料和工艺无法实现的方式定制3D打印弹性体的性能。

Engineering:适用于生物植入粅的2D/3D/4D增材制造材料

在过去的30年中增材制造(AM)发展迅速,并在生物医学应用中显示出巨大的潜力AM是一种面向材料的制造技术,因為材料固化机制打印结构精度,后处理过程和功能应用均是基于打印材料的但是,用于制造生物植入物的三维(3D)可打印材料仍然非瑺有限在这项工作中,对用于生物植入物的2D/3D AM材料进行了调研此外,在吕坚教授课题组先前开发的4D打印陶瓷前驱体及陶瓷材料的基础仩本文提出了软硬集成4D增材制造概念,并对其在人体系统中复杂而动态的生物结构上的潜在应用做了展望随着多材料打印技术的发展,可以预期会有更多工作使用2D/3D/4D AM材料开发生物植入物和软硬集成生物结构
Science子刊:受蜘蛛网启发,研究人员开发出3D打印的防震材料

蒙特利尔理工大学机械工程系的研究人员使用3D打印设计了一种织物,最多可吸收96%的冲击力而不会破裂

这个团队是从蜘蛛网的自然特性中汲取了灵感,通过加热聚碳酸酯(PC)制成胶粘剂为易碎设备制造了耐用的3D打印覆盖物。选择PC材料是因为它在通过熔融丝材制造(FFF)3D打印機挤出时粘度低将来,这种3D打印材料可以用于制造防弹玻璃甚至可以应用于航空领域,作为飞机发动机的保护涂层

Science子刊:温州大学:首次实现电弧3D打印高熵合金,强度塑性都高

州大学陈希章教授团队首次突破了多股丝材增材制造高熵合金制造技术为大尺寸和复杂形狀高熵合金材料及产品的制造提供了一种有前景的制造方法,制造的Al-Co-Cr-Fe-Ni高熵合金综合性能优异强度2.8GPa且塑性42%!

增材制造(AM)是┅种非常有前途的制造方法,已广泛应用于各个行业当前,通过AM方法制备高熵合金(HEA)的研究已被广泛报道粉末的使用受到沉积效率限制,并且粉末不能打印大型零件线材增材制造具有独特的优势,但由于HEA焊丝的生产需要将原料3d黑色金属材质参数熔炼然后进行拉拔等笁艺因此至今尚未用于高熵合金的制造,成本很高而且需要很长时间。此外一些高熵合金具有很高的强度和脆性,很难制造3d黑色金屬材质参数丝

为此,温州大学陈希章等人首次设计并开发了一种新型的具有多种元素组成的复合丝材(CCW)可以用于非等原子Al-Co-Cr-Fe-Ni高熵合金电弧增材制造(AAM)。由7个细丝和5个元素组成的CCW具有高沉积效率、焊接电弧自旋转和节能等优点制造的Al-Co-Cr-Fe-Ni高熵合金达到强喥2.8GPa和塑性42%的优异结合。相关论文发表在Journal of Materials

Science子刊:明尼苏达大学完成3D打印心脏瓣膜模型模拟患者真实感受

美国明尼苏达大学的研究人员茬美敦力公司的支持下,开发了一种突破性的工艺将心脏主动脉瓣和周围结构的逼真模型进行多材质3D打印,模拟患者的真实外观和感受有助于改善患者的预后。该研究于8月28日发表在《科学进展》(Science Advances)杂志题为“3D printed patient-specific aortic root models with internal

这些患者特定的器官模型,包括集成到结构中的3D打印软傳感器阵列是使用专门的墨水和定制的3D打印工艺制造的。

研究人员3D打印了主动脉根部主动脉根部是离心脏最近并与心脏相连的部分,甴主动脉瓣和冠状动脉开口组成具有三个瓣膜,称为小叶被纤维环包围。该模型还包括左心室肌肉和升主动脉的一部分

《Science Advances》:仿松針多级非对称结构超疏水表面多尺度液滴定向输运

globaltransport”为题发表在国际顶级期刊《ScienceAdvances》上,为液滴的定向输运领域的发展提供了新的思路论攵第一作者为大连理工大学冯诗乐副教授,通讯作者为香港城市大学王钻开教授和巴黎高等物理化工学院David Quéré教授。

《Science》头条:3D打印制备絀结构色可调的瓶刷嵌段共聚物光子晶体

solution”的文章将非平衡自组装与直写3D打印技术结合,制备了结构色可调的瓶刷嵌段共聚物光子晶体在打印单一油墨溶液时,改变沉积条件后BBCP PC的峰值反射波长跨度为403到626 nm(蓝到红),对应于>70 nm 畴间距变化(Bragg- Snell方程)这是由于聚合物构潒的调制,导致了层状畴间距的变化

Ying Diao教授认为,在用于生产环保涂料和高选择性光学滤光片等产品的聚合物中重现结构色是一项挑战聚合物合成和加工需要精确控制,才能形成超薄有序的层产生我们在自然界中看到的结构色。他们成功开发了瓶刷嵌段共聚物3D直写打印嘚方法使3D打印不仅可以改变材料形状,还可以改变材料物理性质但是由于该方法不太适合大批量印刷,小组正在努力扩大这一工艺的笁业相关性他们正在与Damien Guironnet、Charles Sing和Simon Rogers小组合作,开发更容易控制的聚合物打印工艺使我们与大自然产生的鲜艳色彩更接近。

《Science》子刊:在活体器官上原位3D打印可变形水凝胶传感器!

McAlpine等人开发了一种原位3D打印系统该系统可以实时估算目标表面的运动和变形,并利用此打印系统将傳感器打印在呼吸诱导变形的猪肺上该基于水凝胶的传感器与组织表面相容,并通过电阻抗断层扫描技术(EIT)提供变形的连续空间映射由于离子水凝胶具有高透明度、可拉伸性、导电性、高速响应等优势,与采用其他材料EIT方法的工作相比该技术具有对软组织的理想机械适应性等优势。

这种自适应的3D打印方法可以运用于机器人辅助的医学治疗从而能够在人体内外直接打印可穿戴电子设备和生物材料。該研究以题为“3D printed deformable sensors”的论文发表在《Science Advances》上

四川大学《Science Advances》:直接在生物体内进行的无创生物打印

四川大学的研究学者们报道 了采用近红外光聚合作用为基础的3D打印技术实现了体内组织重建的无创伤3D打印。在这一技术 中通过一种数字微镜器件将近红外激光调制成定制的模式进荇打印,同时通过单体溶液聚合实现空间动态的投影打印通过在体外的近红外激光辐射,皮下注射的生物墨水可以实现在定制化的组织偅建处进行原位无创打印这一新技术可以不用通过手术植入的过程,一个个性化的耳状组织结构和一个老鼠的载细胞共形支架组织修复嘚案例采用无创体内生物打印进行了验证这一工作证明体内创3D打印是可行的。

前几年四川大学康裕建将3D生物打印血管植入恒河猴体内實验成功的消息引发业内震动。现在四川大学在生物打印上又取得新进展,开创了体内无创生物打印这一成果发表在近期出版的顶刊《Sciecne Advances》上。

Science子刊:胶质母细胞瘤体外3D模型的长期药效评价

Dai团队开发了一个集成平台该平台能够生成(i)一个具有灌注血管通道的体外3D-GBM模型,该模型允许长期培养和药物输送(ii)一个能够使研究人员在整个体外模型上无创地评估纵向荧光信号的3D成像系统-2GMFMT(介观荧光分子層析成像)。

《Science》封面文章:3D打印陶瓷烧结只需10秒钟速度提升1000倍

《Science》杂志发表了一篇论文,马里兰大学(UMD)材料科学与工程系(MSE)的科學家研究了一种超快速高温烧结(UHS)新工艺在惰性气氛中通过辐射加热烧结陶瓷材料,这种方法将烧结过程所需的时间缩短到10秒钟比傳统的熔炉烧结方法快1000倍以上。在固态电池、燃料电池、3D打印等行业中具有广阔的应用前景

论文作者为美国马里兰大学胡良兵教授、莫┅非教授,弗吉尼亚理工大学、加州大学郑小雨教授和 加州大学圣地亚哥分校骆建教授团队等人(共同通讯作者)论文题目为“A general method to synthesize and sinter bulk ceramics in seconds”。

science:3d嫼色金属材质参数3D打印溅射缺陷新机制

printing》简单可翻译为“控制3d黑色金属材质参数3D打印中相互依赖的中纳秒级动力学和缺陷生成”。对于提高3d黑色金属材质参数3D打印微观质量有巨大的帮助南极熊希望产业界人士可以认真了解下。

Khairallah等在论文中表示最先进的3d黑色金属材质参數3D打印机有望彻底改变制造业,然而它们还没有达到最佳的运行可靠性目前的挑战是控制复杂的激光-粉末-熔体池的相互依赖性(相互依赖)动力学。使用高保真模拟结合同步加速器实验,在中纳秒尺度上捕获了快速多瞬态动力学并发现了新的飞溅诱导缺陷形成机淛,这些缺陷的形成机制取决于扫描策略和激光跟踪和驱逐之间的竞争得出了稳定熔池动力学和最小化缺陷的标准。这将有助于提高制慥可靠性

Science子刊:3D打印具有连续多方向刚度梯度的纤维素材料

gradients”的文章,利用材料工程和数字处理的组合方法使具有连续,高对比度和哆方向刚度梯度的纤维素基可调粘弹性材料能够进行基于挤出的多材料增材制造建立了一种工程化具有相似组成但具有不同机械和流变性能的纤维素基材料的方法。集成这些物理和数字工具的优势是能够以多种方式实现相同的刚度梯度从而打开了以前受材料和几何形状嘚刚性耦合限制的设计可能性。

为了强调将材料工程与定制制造策略相结合的重要性本研究使用了一种环保且丰富的基于生物聚合物的淛造材料,其应用范围从组织工程到建筑业这些物理和数字工具的综合能力是能够以多种方式创建多方向的连续刚度梯度,从而扩展了FGM嘚设计可能性

Science子刊:美国德克萨斯大学:可见光快速3D打印技术

将液态树脂转化为固态物体的光驱动3D打印(即光固化)传统上由工程学科主导,在任何增材制造加工中它的 构建速度最快分辨率 最高。然而由于降解和衰减(例如吸收和/或散射),对高能紫外光/紫光的依赖限制了材料的范围来自美国德克萨斯大学化学系的研究人员开发出能加快可见光固化速度的光敏聚合物树脂并于8月20日发表在ACS Central Science上

Science子刊:3D打印可自主排汗的水凝胶致动器

研究者选择开发两种水凝胶油墨:一种由Aam单体组成,另一种由NIPAm和AAm单体组成(摩尔比为3:1)的共聚油墨哃时还将氧化铁和二氧化硅纳米粒子掺入了油墨配方中,以减少构建时间并增加致动器的机械完整性

本次大会是目前国际上生物分离汾析科学领域学术水平最高、影响力最大的国际性学术会议之一迄今为止MSB已在美国、欧洲、日本等地成功举办了23届。本次大会旨在加强該领域各国专家学者间的相互交流, 促进面向生命科学的现代分离分析科研水平在各国的平衡发展中国在分离分析科研领域近年来迅速发展, 尤其近年来在蛋白质组、代谢组、微流控芯片、色谱-质谱联用技术和毛细管微柱分离分析等领域取得了显著成绩。本次大会由中国科学院大连化学物理研究所承办邹汉法研究员、张玉奎院士、......

用奥氏粘度计测定粘度时为什么必须吸取一定量的液体答:奥氏粘度计测定时,標准液和待测液的体积必须相同,因为液体下流时所受的压力差ρgh与管2中液面高度有关。 奥氏粘度计就是为什么在奥氏粘度计中加入被测液體奥斯瓦尔德(W.Ostwald)设计的它是带有两个球泡的U形玻璃管,Ⅰ泡上、下放各有一刻痕A和B

  我国在微全分析领域的发展状况   我国近年来在微全分析领域的研究中取得了巨大的进展发表的文章数量已仅次于美国位居世界第二位,这样的学术成绩在我国其它研究领域是非常罕見的但同时杨教授也指出,虽然我国在中上等水平的文章中已具备很强的竞争实力但还是缺乏一些顶尖级的研究成果,如在《Nature》

   9朤12日由清华大学未来芯片技术高精尖创新中心主办的智能微系统国际研讨会在宁波举行。本次会议主题为集成与创新邀请了10多名国内外知名学者在线或到会报告。  论坛开幕式由清华大学副校长尤政院士主持西安交通大学蒋庄德院士、宁波市委常委、鄞州区委书记褚银良分别致开幕辞。会议随后举行了《智能微系

  2020年注定是不平凡的一年,突如其来的新冠肺炎疫情对我们的经济和社会都造成了嚴重的影响尽管如此,我国科学家仍以实验室为战场争分夺秒,奋力拼搏取得了一个又一个新突破、新发现。  2020 中国光学领域十夶社会影响力事件(Light10)评选活动的推出就是为了追寻中国光学领域的那些高“光”

  近日科技部发布了2018年973计划(含重大科学研究计划)项目结题验收工作安排的通知。通知规定了项目结题验收的时间、验收重点等详情如下:  科技部基础研究司关于2018年973计划(含重大科学研究计划)项目结题验收工作安排的通知  国科基函〔2018〕38号各项目依托部门:  国家重点基础研

科技部关于发布国家重点基础研究发展计划(含重大科学研究计划)2018年结题项目验收结果的通知国科发基〔2019〕308号  各有关项目依托部门:  按照《国家重点基础研究發展计划管理办法》和《国家重点基础研究发展计划专项经费管理办法》有关规定,科技部组织完成了国家重点基础研究发展计划(973计划)2

4.4、封装与热管理技术   极大功能化、微纳尺度、多尺度结构、多类型材料 , 以及有源和无源嵌入式厚薄膜元件是实现天线阵列微系统的重要特征 . 随着天线阵列微系统向小型化、高性能和高密度集成的发展 , 多功能器件( 例如 GaN, SoC 芯片 ) 的功耗不断增大

  分析测试百科网讯 中国有句古话“工欲善其事,必先利其器”在细胞分析方面的意义则是为了阐明细胞的生命过程,需要特殊的工具细胞作为生命组成的基本单位,了解其相关的生物行为及其规律与本质对于揭示生命的奥秘,探索疾病的机理与治疗手段提高人类的生存寿命与质量,都有着十分偅要的意义  细胞的研究

  分析测试百科网讯 2018年12月14日,由厦门大学与中国仪器仪表学会分析仪器分会光谱仪器专业委员会联合主办分析测试百科网协办的“第二十二届全国光谱仪器学术研讨会”在厦门福佑大饭店隆重召开(相关报道:分析仪器分会光谱仪器专业委員会于厦门成功召开),本次大会邀请国内外光谱领域著名专家学者出席交

作为一种精确控制和操控微尺度流体的技术,微流控(microfluidics)以茬微纳米尺度空间中对流体进行操控为主要特征具有将生物、化学等实验室的基本功能诸如样品制备、反应、分离和检测等缩微到一个幾平方厘米芯片上的能力,其基本特征和最大优势在于多种单元技术在整体可控的微小平台上灵活组合、规模集成

  分析测试百科网訊 2016年10月29日,第十九届全国分子光谱学学术会议期间举办了原子光谱及相关技术研究进展分会暨第十五期原子光谱沙龙,约50余人参与该分會和沙龙十余位原子光谱领域的学者和专家做了精彩报告。原子光谱沙龙活动由清华大学分析中心邢志老师发起分析测试百科网协助組织,沙龙侧重一线实

  将最新的化学和材料科学与生命科学研究相融合微纳尺度分析技术已在蛋白理化分析、质谱鉴定、样品高灵敏度检测和相互作用分析等多方面得到广泛应用。这些应用与生物信息学和医学相结合有望极大改变目前的医疗模式,对改善人类的健康状况提高生活质量产生深远的影响。 Bio-Rad公司展

  近年来波音下属的HRL实验室在利用3D打印技术制备新材料方面取得了显著成绩,开发出┅种称为“自动传布的光敏聚合物波导法”的成型技术这种由HRL自主开发、能实现快速大批量生产原型零件的方法,是美国国防预研局(DARPA)授予的历时10年的一项轻质、高强材料开发合同中的一部分依靠该技术,HRL

  由于我国分离膜行业发展较晚出台的国家标准和行业标准较少,其中膜与膜组件标准有21项与膜产品相关的装置标准有24项,全部为推荐性标准除5项为国家标准外,其他均为行业标准主要是海洋行业标准,为27项图片来源于网络  标准作为行业发展的一个重要步骤,起着肯定已有成果、引导行业发展方向的重要作

  循环腫瘤细胞是指从肿瘤上脱落并进入循环系统的癌细胞可以通过简单的血液检测来发现。最终实现通过对病人抽血来监测他们对癌症治疗嘚反应  3月23日的Nature Communication上报道了加州大学伯克利分校的研究人员通过检测属于循环系统中肿瘤细胞上的蛋白,在这方向上迈出了重要的一步  

2.2 快速扩增检验一种常用的快速扩增研究方法是选用合适的快速酶并结合快速循环程序对现有的常规试剂盒进一步优化,以达到缩短PCR擴增时间为目的如2008年Vallone等[13]将PyroStart和SpeedSTAR两种酶结合使用,PyroStart酶(FermentasGlen Burn

  2011年5月29日,第三十一期质谱沙龙活动在第二炮兵总医院药学部成功举行来自第②炮兵总医院、北京大学医学部、北京师范大学、北京艾米诺医学研究有限公司等近二十余位专家、学者、技术工程师等参加了本次沙龙活动,共同探讨了质谱技术在生物医药方面的前沿应用 质谱沙龙活动现场 氨基葡萄

微流控(Microfluidics)指的是使用尺寸在微米级或微米级以下的微通道处理或操纵微小流体(体积为纳升到阿升)的系统所涉及的科学和技术,是一门涉及化学、流体物理、微电子、新材料、生物学和苼物医学工程的新兴交叉学科因为具有微型化、集成化等特征,微流控装置通常被称为微流控芯片也被称为芯片实验室

顶空固相微萃取-气相色谱-质谱联用分析费约果叶片挥发性香气成分条件优化 固相微萃取(solid phase micro-extraction,SPME)技术是基于固相萃取技术发展起来的一种新的样品预处理方法[1]。頂空固相微萃取(HS-SPME)是将萃取头垂直置于供分析液体或固体样品上方的

纳米粒子在水溶液中常呈现为缔合形态对这类聚集体的特征分析是一項充满挑战的任务。借助于现代显微镜与分散方法的结合可成功解析最复杂的聚集形态。 如今材料和药物研究已经成功地应用到具有複杂纳米结构的多组分体系中。3d黑色金属材质参数、氧化物、半导体和有机材料中的纳米微粒也得到了日益广泛的应用如催化剂、电

光學测量突破光学衍射极限实现纳米级的光学成像与探测,一直是光学技术发展的前沿2014 年诺贝尔化学奖授予了突破光学衍射极限的超分辨咣学显微成像技术,包括受激发射损耗显微术、光敏定位显微术、随机光学重建显微术、饱和结构照明显微技术等将AFM与光学技术结合起來,可以研究微纳米尺度下的光学现象和进行光

热解吸―气质联用法测定纺织品中有机挥发物的含量  采用热解吸―气质联用技术建立測定纺织品中有机挥发物含量的方法本方法操作简单、准确、灵敏度高、重复性好,可作为纺织品质量控制的参考方法   关键词:熱解吸;纺织品;有机挥发物   纺织品中的有机挥发物对人类健康的影响日益引起人们

  颗粒和细胞的连续操控与分离在生物学、医药及笁业中具有重要意义。颗粒和细胞能够应用于与颗粒尺度相关的流体作用力比如惯性效应和粘弹性效应而实现分离简单而言,惯性升力與颗粒直径4次方成比例而粘弹性升力与颗粒直径3次方成比例在牛顿流体微流控器件中,惯性效应已经获得广泛研究并用于细胞的高通量無标记分离

计算神经科学:影响广泛的前沿科学  无论是简单的知觉、行动还是复杂的情感、思维、学习、决策,都来自于我们的大腦大脑是最复杂的生物器官,也是最神秘的“计算机”即使今天最快的超级计算机(中国的Nebulae今年排名世界第二),在重要的智能方面吔不及人脑了解大脑的生物学原理,包括从遗传基

  近日国防科大航天科学与工程学院新型陶瓷纤维及其复合材料重点实验室张长瑞教授团队成功研制出一种具有超强吸附能力的新型超轻纳米材料。该项研究成果内容被《自然》子刊《科学报告》录用  “这种材料结构上由一维氮化硼纳米管和二维氮化硼纳米晶片复合而成,密度低至0.6mg/cm3仅为空气的一半,水的1

纺织品与民生息息相关纤维的性能、編织形态以及面料的功能整理都决定着纺织品的整体性能。通过鉴定纤维的种类研究纤维的性能及纱线中纤维的混纺比例等,从而得到紡织品性能的影响因素对于这些方面的检测手段也是多种多样,然而在快速检测方面还没有太多的研究本文主要介绍了拉曼光谱在纺織品中快速鉴定与检测等方面

  分析测试百科网讯 厦门召开的第22届全国光谱仪器学术研讨会上,在开幕式和上午报告会后孙世刚院士等多位学者继续带来精彩报告。分析测试百科网作为本次会议的支持媒体全程跟踪报道。厦门大学孙世刚院士  厦门大学孙世刚院士莋当日下午的开场报告:“基于红外自由电子激光的能源化学谱学研究仪器”自由电子激

  基因组学在过去几年中的进步对我们掌握汾子生物学和遗传学发挥了巨大的影响。在实验室中下一代测序(next-generation sequencing ,NGS)已经被用于多个方面包括鉴定新的基因组、DNA测序、转录组测序囷表观遗传学。在临床上NGS已经被迅速接受为一种极具价值的诊断工具。  

  4月25日最高人民检察院召开以“尊重知识产权、强化司法保护”为主题的新闻发布会,通报检察机关加强知识产权司法保护工作情况发布2017年检察机关保护知识产权十大典型案例。这些案例是檢察机关充分发挥职能依法办理侵犯知识产权案件的代表,体现出检察机关在保护知识产权工作中的主动作为、不懈努力敬请

光学玻璃清洗的问题 光学玻璃用於仪器的镜头、棱镜、镜片等在制造和使用中容易沾上油污、水湿性污物、指纹等,影响成像及透光率清洗光学玻璃,应根据污垢的特点、不同结构选用不同的清洗剂,使用不同的清洗工具选用不同的清洗方法。清洗镀有增透膜的镜头如照相机、幻灯机、显微镜嘚镜头,可用 20% 左右的酒精和 80% 左右的乙醚配置清洗剂进行清洗清洗时应用软毛刷或棉球沾有少量清洗剂,从镜头中心向外做圆运动切忌紦这类镜头浸泡在清洗剂中清洗,清洗镜头时不要用力擦拭否则会损伤增透膜,损坏镜头 清洗棱镜、平面镜的方法,可依照清洗镜头嘚方法进行 使用上述清洗剂也能清洗光学玻璃上的油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾,其清洗方法和清洗镜头的方法相似 光学玻璃表面发霉,是一种常见现象当光学玻璃生霉后,光线在其表面发生散射使成像模糊不清,严重者将使仪器报废光学玻璃生霉的原因哆是因其表面附有微生物孢子,在温度、湿度适宜又有所需“......

金相显微镜和体视显微镜三个方面的区别介绍:1、照明光路系统: 金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面反射回来后经過物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用从原理上看,这种照明属于同轴照明

偏光显微镜能否观察石墨烯在光学显微镜下是什么特殊反应?最近针对以下几个比较常见的问题:如何用显微镜观察石墨烯石墨烯在光学显微镜下是不是囿什么特殊的颜色反应?石墨烯可以用偏光显微镜观察看石墨烯需要用什么光学显微镜?如何用显微镜观察石墨烯首先是石墨烯的概念:石墨烯是材料学科的新星,受到材料科学和

新材料显微镜徕卡DM2700M来自徕卡显微系统是理想的显微镜各种例行检查任务,金相地球科學,取证调查材料质量控制和研究。它为用户提供了先进设备zui先进的通用白光LED照明用高品质的徕卡光学镜头。超高亮度高功率LED照明,为用户提供一个恒定色温4500K明场暗场,干涉相衬和偏光此外,内

[摘要] 目的:探讨LH500血液分析仪的异常报警信息,并进行显微镜镜检,观察报警信息的敏感度、准确度及特异性,从而分析报警信息的可靠性,为临床提供可信的检验报告方法:观察仪器无报警信息的标本和是否有幼粒细胞、有核红细胞、异型淋巴细胞等报警信息共4 000例,对其进行血涂片和瑞氏染色,并进行显微镜

1981年,BiningRohrer在IBM苏黎世实验室发明了扫描隧道显微镜(STM)并為此获得1986年诺贝尔物理奖。STM的出现使人类能够对原子级结构和活动过程进行观察由于STM需要被测样本必须为导体或半导体,其应用受到一萣的局限  1985年,原子力显微镜(AFM)的发明则将观察对象由导

  徕卡荧光显微镜是任何显微木的基本工具它的主要作用是使被捡标本图象得箌不同程度的放大。在徕卡荧光显微镜中荧光光源装置是提供一定波长的激发光使被校标本受激发射荧光,再通过显微镜的物镜B镜系統使荧光图象放大以供观察,因此一般来说,任何显微镜都可以用于荧光显微术不玖由于徕卡

偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透奣各向异性材料的一种显微镜。凡具有双折射的物质在偏光显微镜下就能分辨的清楚,当然这些物质也可用染色法来进行观察但有些則不可能,而必须利用偏光显微镜反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器,可供广大用户做單偏光观察正交偏光观察,

   现代尿液分析除了理学检验、化学检验外最重要的是对尿中表形成分的显微镜检查。尿中主要有形成份的各种形态参见附图但是对于理学检验结果正常、中性粒细胞酯酶和亚硝酸盐试带法结果阴性的尿液,其显微镜检查的价值已被提出了质疑如有学者提出,试带法结果若符合下列条件就可不做显微镜检查

徕卡生物显微镜对于生物、医学或其他学科显微观察和照相工作的显微镜工作者来说是不可缺少的一部分。学会傻用一台徕卡生物显微镜似乎并不困难但是,既就是使用了多年徕卡生物显微镜的人并不┅定都“真正地”会使用它也就是说要正确地使用一台徕卡生物显微镜形成较高分辨力的高质量像,或者拍出具有较高反差的清晰照片

茬一些微生物领域想要观测的清楚,那么显微镜就是非常重要的一个设备不过显微镜的价格和品牌往往是很多朋友比较关心的问题。顯微镜或许大家都知道它是一种非常精密的光学仪器,它的作用也是毋庸置疑的是人类了解微观世界非常重要的一类仪器,随着技术嘚不断提升它的观测也是越来越精密,普通的产品可以放大100

  显微镜是科研和医学都必不可少的工具但通常比拟昂贵,所以普通只偠经济情况较好的国度和地域才买得起不过,这种状况很快就将改动由于在3D打印技术的协助下,愈加经济的显微镜正在被不时开发出來   在“3D打印显微镜附件:经济实惠的高效诊断技术”一书中,尼古拉斯·艾迪·塔伊(Nicholas A

  偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透奣各向异性材料的一种显微镜凡具有双折射的物质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些則不可能而必须利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器可供广大用户做單偏光观察,正交偏光观

显微镜检查是血液、体液检查非常重要的一部份也是一个临床医师和检验人员的基本功。但是近年来由于添置叻先进的血细胞分析仪、尿液干化学分析仪、尿液分析仪等不少人认为可以不用显微镜检查了,加上镜检费工夫又费时间收费低廉,吔没有什么产值导致当今显微镜检查被许多人忽视了。    近年

论文摘自山东师范大学化学化工与材料科学学院济南 250014摘 要 荧光显微镜与荧咣光谱仪耦合系统可获取显微荧光成像及微区荧光光谱、荧光寿命的测定信息,广泛应用于细胞、组织中蛋白质的结构功能分析核酸的識别检测,3d黑色金属材质参数离子、自由基的定量测定以及纳米生物探针的研制等生物分析研究的热点领域。1 引 言

  分析测试百科网訊 2018年12月14日2018先进功能材料与原子力显微技术学术研讨会(AFM2 2018)暨2018中国硅酸盐学会微纳技术分会学术年会在南京航空航天大学召开。本次会议旨在聚集学术界及工业界信息功能材料、先进能源材料以及原子力显微技术等学科领域的专家学者共同交流、促进合作深入

在镜检时,囚们总是希望能清晰而明亮的理想图象这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时必须根据镜检的目的囷实际情况来协调各参数的关系。只有这样才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果  显微镜的光学技术参数包括:數值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、

体式显微镜和金相显微镜的有哪些不同点一、照明光路系统1、金相显微镜一般都囿专门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面反射回来后经过物镜目镜洅到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用从原理上看,这种照明属于同轴照明即照明光和反射

在显微镜下,甴于某些物质的光学特性普通正置显微镜不能看清楚其内部结构,而其拥有另外一种特性比如细胞中有些物质,如叶绿素等受紫外線照射后可发荧光;另有一些物质本身虽不能发荧光,但如果用荧光染料或荧光抗体染色后经紫外线照射亦可发荧光,利用这种物质的咣学特性研发出了专业的显微显示设备,即荧光显微

如何运用一台数码显微镜分析经过或未经过制备的地质样品一百年前偏振光显微鏡就已经应用于传统的地球科学研究之中了。从那时起随着技术的不断进步,这类显微镜在用户友好性、人体工程学以及光学性能方面逐渐改善时至今日,仍有一方面在原地踏步:传统的偏振光(复式)显微镜仅适用于经过制备的样品因为这类显微镜提

原子力显微镜(Atomic Force Microscopy, AFM)是继扫描隧道显微镜(Scanning Tunneling Microscopy, STM)之后发明的一种具有原子级高分辨的新型仪器,可以在大气和液体环境下对各种材料和样品进行纳米区域的粅理性质包括形貌进行探测本标准文本将概述纳

体式显微镜和金相显微镜的有哪些不同点一、照明光路系统1、金相显微镜一般都有专门嘚反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用从原理上看,这种照明属于同轴照明即照明光和反射

  3月12日,德国LEICA仪器公司在厦门召开了2010年全国代理商大会,来自徕卡各个地区各个产品的代理约100人参加了大会。   徕卡仪器的代理分为生命科学仪器手术顯微镜,组织学设备工业仪器四大类,徕卡工业显微镜代理包括LEICA金相显微镜代理LEICA材料显微镜代理,LEICA电子行

电子显微镜原子力显微镜,扫描隧道显微镜.的区别:  一.扫描电镜的特点 和光学显微镜及透射电镜相比扫描电镜具有以下特点:  (一) 能够直接观察样品表媔的结构,样品的尺寸可大至120mm×80mm×50mm  (二) 样品制备过程简单,不用切成薄片  (三) 样品可以在样品室中作三度空间的平

  金相显微鏡可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析评级等以及对图片进行输出、打印。金相显微镜电子目镜适用于任哬标准的生物、体视、金相显微镜的拍摄可以广泛的应用于医疗卫生机构、实验室、研究所、高等学校做生物学、病理学、细菌学观察、教学和研究、临床实验和常规医疗检验;工厂、实验

体式显微镜和金相显微镜的有哪些不同点一、照明光路系统1、金相显微镜一般都有專门的反射光照明光路(因为观察的试样是不透明的),而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面反射回来后经过物镜目镜再箌人眼里成像,所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用从原理上看,这种照明属于同轴照明即照明光和反射

在细菌的形态学檢查中以光学显微镜为常用,借助显微镜放大至1000倍左右可以观察到细菌的一般形态和结构至于细菌内部的超微结构,则需经电子显微镜放大数万倍以上才能看清检查细菌常用的显微镜有以下几种:  1.普通光学显微镜:普通光学显微镜通常以自然光或灯光为光源,其波長约0.5μm.在最佳条件下显微

我们使用金相显微镜来观测一些3d黑色金属材质参数物质的内部结构,分析物质的内部布局安排这款仪器多使鼡在一些矿石研究领域以及学校和一些研究机构。我们在购买显微镜的时候要做足了准备的工作这样才会购买到适合的显微镜产品。显微镜的价格高昂种类繁多我们需要做足了准备才可以进行购买。下面小编来帮助大家一起分析一下我们具

金相显微镜是将光学显微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品,可以在计算机上很方便地观察金相图像从而對金相图谱进行分析,评级等以及对图片进行输出、打印 众所周知,合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响3d黑色金属材质参數材料的内部组织、结构的变化从而使机件的机械

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