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搜索结果: 1-15 共查到理学 3D相关记录389条 . 查询时间(0.224 秒)
3D打印作为第三次工业革命的一种标志性智能制造技术,建筑领域的智能建造以混凝土3D打印技术为基础,目前已成为世界各国竞相争夺的技术高地。为实现在3D打印泵送过程中材料顺利泵送和挤出,调控水泥基复合材料的触变性至关重要。研究表明,凹凸棒石具有优良的触变性和兼容性,但由于较强的氢键和静电作用力,天然凹凸棒石棒晶大多以鸟巢状或柴垛状聚集,凹凸棒石棒晶束或聚集体并不具备纳米材料的特性。同时,目前凹凸棒石应...
自然界中,头足类动物通过肌肉牵引色素细胞使其发生机械性扩张/收缩变化的方式,动态改变皮肤局部或整体的颜色,从而传递警示、求偶信息或伪装保护自身。受此启发,近十年间,国内外学者相继提出了众多信息显示及变色伪装系统,如利用荧光分子直接在基底材料上书写静态信息或者通过刺激响应的可逆共价作用或非共价网络构筑动态信息。然而,单一的显示模式加剧了信息被破译的风险,而这些策略难以在制备后实现静态信息与动态信息模...
肌腱-骨界面的独特结构可有效缓解应力集中,在人体运动功能中发挥着重要作用。当发生损伤时,由于生理结构复杂和再生能力差,临床手术治疗往往会导致界面处瘢痕组织形成,提高再次损伤几率。传统的生物材料倾向于增强与肌腱-骨直接相关的生物功能,如成骨分化或肌腱分化,但损伤部位三维微环境,尤其是体内免疫细胞引发的炎症反应,同样至关重要。根据研究经验,减少 M1巨噬细胞在肌腱-骨界面的聚集并诱导 M2巨噬细胞极化...
俄罗斯乌拉尔联邦大学科研人员将钕、铁和硼的纳米晶体合金粉末通过3D打印技术制成任意形状的磁铁,在室温情况下比其他类型磁铁能储存更多“磁性”能量,具有高矫顽力,且不含钴。研究结果发表在《Journal of Magnetism and Magnetic Materials》杂志上。
整个人类胎儿大脑类器官的图像。干细胞用SOX2(灰色)标记,神经元细胞(TUJ1) 根据深度从粉红色到黄色进行颜色编码。
2023年9月28日,中国科学院上海光学精密机械研究所红外光学材料研究中心在增材制造(3D打印)激光照明透明陶瓷研究方面取得进展。相关工作通过数字光处理打印技术(DLP)实现了3D打印用于激光照明的高密度铈活化镥铝石榴石(LuAG:Ce)陶瓷,通过3D打印技术制造具有复杂几何结构的激光照明透明陶瓷,突破了传统陶瓷成型工艺的限制,相关研究成果以“3D Printing of LuAG:Ce Tran...
功能陶瓷具有耐高温、耐腐蚀和高硬度等特性,在航天航空、生物医学和精细化工等领域备受关注。然而,功能陶瓷因特殊的高熔点和高脆性等,无法采用传统加工技术制备出复杂、高精度结构。因此,结合增材制造技术快速构筑复杂结构陶瓷,实现其快速精密加工制造,并通过结构设计改善其性能,具有重要意义。中国科学院兰州化学物理研究所固体润滑国家重点实验室3D打印摩擦器件组联合精细石油化工中间体国家工程研究中心工业催化课题组...
生物多样性丧失是全球三大环境危机之一。昆虫,作为一个极其庞大且多样化的生物群体,几乎占据各种类型栖息地,在生态系统中扮演着至关重要的角色。“SITE-100”国际大科学计划,是由中国科学院动物研究所白明研究员与英国自然博物馆Alfried Vogler 教授联合发起的全球昆虫多样性监测计划。通过全球构建100个以上标准样地和标准化分析流程,从物种多样性、遗传多样性和形态多样性三个维度揭示全球昆虫多...
扩展有限元法(XFEM)是目前裂纹分析的主流数值方法。2009年起,ABAQUS、ANSYS等主流商业软件集成XFEM并应用于裂纹问题,标志着该方法被工业界广泛接受。然而,在实际应用中XFEM仍然受到两方面的困扰:总体方程高度病态和动力学计算时能量难以守恒。基于“困难的根源在于单位分解插值引入的额外自由度”这一判断和认识,我们提出了一种无额外自由度的改进型扩展有限元方法,有效解决了现有方法总体刚度...
近日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员陈垒、王镇带领的研究团队,在超导约瑟夫森结物理与电学表征基础研究领域取得了重要进展。该团队通过微纳加工与测量表征技术相结合,实现了超导3D纳米桥结电流相位关系的精确测量,并揭示了约瑟夫森桥结的电流相位关系随着其几何尺寸缩放的变化规律,为进一步研究超导约瑟夫森结的物理与应用提供了有效的实验与分析表征方法。8月13日,相关研究成果以Geometric S...
2023年8月21日,中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员陈垒、王镇带领的研究团队,在超导约瑟夫森结物理与电学表征基础研究领域取得了重要进展。该团队通过微纳加工与测量表征技术相结合,实现了超导3D纳米桥结电流相位关系的精确测量,并揭示了约瑟夫森桥结的电流相位关系随着其几何尺寸缩放的变化规律,为进一步研究超导约瑟夫森结的物理与应用提供了有效的实验与分析表征方法。8月13日,相关研究成果以Geo...
结构色是由入射光照射到具有微纳结构的表面而产生的一种物理色,具有稳定、环保、耐久等特点,在防伪、光学编码以及智能显示等领域有广泛的应用前景。响应型结构色能够在外界刺激(如温度、pH、光、湿度和磁场等)的作用下调节颜色。溶剂蒸气作为一种气体刺激因子,不仅能够有效避免外界刺激对微纳结构的直接接触而带来不可逆的损伤,而且还可以实现结构色的动态调控。然而制备具有简单微/纳米结构的结构色,并实现其可逆循环的...
水凝胶具有类似于细胞外基质的理化性质,具备良好力学性能、自愈合能力和响应性,可用于构建组织再生的微纳米仿生结构,并提供微米尺度的表面形态来调节细胞行为,如细胞粘附、迁移或生存增殖分化因子的释放。因此,水凝胶被广泛应用于组织工程和药物递送等领域。然而,制备高精度的三维(3D)任意生物相容性水凝胶支架颇具挑战性。为了适应未来生物医学领域的发展,亟需开发具有精细3D几何结构的新型水凝胶材料。
水凝胶具有类似于细胞外基质的理化性质,具备良好力学性能、自愈合能力和响应性,可以用于构建组织再生的微纳米仿生结构,并提供微米尺度的表面形态来调节细胞行为,如细胞粘附、迁移或生存增殖分化因子的释放。因此,水凝胶被广泛应用于组织工程和药物递送等领域。然而,制备高精度的三维(3D)任意生物相容性水凝胶支架仍然是一个挑战。为了适应未来生物医学领域的发展,开发具有精细3D几何结构的新型水凝胶材料势在必行。

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