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  • 2023

    7-15

    隨著科技的不斷進步,人們對于探索微觀世界的渴望也日益增長。而在現代科學中,跨尺度微納加工技術成為了連接宏觀與微觀世界的橋梁。這項技術以其精密、靈活和創新性受到廣泛關注,并在各個領域展現出巨大應用潛力。跨尺度微納加工是一種將宏觀器件與微米或納米級結構相結合的制造方法。通過綜合運用光子學、電子學、力學和化學等多個交叉領域知識,可以實現從毫米到亞納米級別范圍內物質表面形貌和功能調控,如超材料制備、光子晶體設計和生物芯片制作等。首先,在能源領域,該產品為太陽能電池提供了全新可能性。研...

  • 2023

    6-13

    隨著科技的不斷進步,納米機器人已經成為了當前沿性和創新性的領域之一。該產品是指直徑在1-100納米范圍內的微型機器人,這些小巧而強大的機器人可以執行各種任務,包括檢測和治療疾病、清理污染物以及在工業生產中發揮作用。在醫療領域,該產品被認為是一個真正的奇跡。因為它們可以通過穿過細胞壁、組織和血管壁等微觀結構,進入到人體內部并定位到需要治療的區域或腫瘤細胞,從而進行精確的診斷和治療。由于其微小的尺寸,該產品能夠在人體內部以非常快的速度移動和操作,同時還能避免對周圍健康組織的損傷。...

  • 2022

    12-13

    3D打印是一位名為恩里科·迪尼(EnricoDini)的發明家設計的一種神奇的打印機,不僅可以"打印"一幢完整的建筑,甚至可以在航天飛船中給宇航員打印任何所需的物品的形狀。但是3D打印出來的是物體的模型,不能打印出物體的功能。微納3D打印的技術原理:微納3D打印又稱三維打印機(3DP),是一種累積制造技術,即快速成形技術的一種機器,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,通過打印一層層的粘合材料來制造三維的物體。現階段三維打印機被用來制造產品。...

  • 2022

    11-23

    3D打印機又稱三維打印機(3DP),是一種累積制造技術,即快速成形技術的一種機器,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,通過打印一層層的粘合材料來制造三維的物體。現階段三維打印機被用來制造產品。逐層打印的方式來構造物體的技術。3D打印機的原理是把數據和原料放進3D打印機中,機器會按照程序把產品一層層造出來。3D打印機與傳統打印機最大的區別在于它使用的“墨水”是實實在在的原材料,堆疊薄層的形式有多種多樣,可用于打印的介質種類多樣,從繁多的塑料到...

  • 2022

    11-12

    雙光子顯微鏡雙光子吸收/激發技術的原理:在強光激發下,分子同時吸收兩個光子,從基態躍遷到兩倍光子能量的激發態的過程。兩個光子可以是相同波長的,也可以是不同波長的,但必須是同時吸收(兩個光子到達被激發分子的時間間隔小于1飛秒)。可以這樣理解,先吸收一個光子的能量躍遷到一個虛擬的中間態,然后再吸收一個光子的能量躍遷到激發態。雙光子顯微鏡相對于共聚焦等其他顯微鏡的優點:雙光子顯微鏡光損傷小:由于雙光子顯微鏡使用的是可見光或近紅外光作為激發光源,這一波段的光對活體細胞和組織的光損傷小...

  • 2022

    10-13

    超快激光加工的一個重要特性在于與材料的作用時間極短,在材料內部形成的熱擴散距離短,因此顯著降低了熱影響區(HAZ)的形成。以有機材料為例,超快激光加工的熱影響區通常在5~20μm左右。然而正因為飛秒激光的單脈沖能量(PulseEnergy)相對較低,如果提高脈沖的重復頻率(RepetitionRate)來提高加工速度,單個脈沖帶來的低熱量也會因為脈沖重復頻率不斷疊加,加大了熱影響區域的形成,失去了超快激光加工低熱影響區域的特性。這一矛盾制約了飛秒激光脈沖對材料的加工效率。所以...

  • 2022

    9-7

    細胞支架是研究組織工程和再生醫學的合適平臺,組織工程和再生醫學涉及許多不同的人工和生物材料,經常集成在復合支架中,其中脫細胞支架是理想的組織工程用支架。脫細胞支架是指從組織中去除了引起免疫排斥反應的細胞和部分抗原成分的脫細胞基質(dECM)支架,其特點是降低了在體內植入時導致免疫排斥的能力。脫細胞后組織器官原有的細胞外基質結構、一些非抗原活性成分如多糖、膠原蛋白、糖蛋白和纖維連接蛋白等得到保留,許多天然的細胞結合位點被保存在支架中,有助于再生過程中細胞的粘附、增殖和分化。目前...

  • 2022

    8-8

    微透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列,它不僅具有傳統透鏡的聚焦、成像等基本功能,而且具有單元尺寸小、集成度高的特點,使得它能夠完成傳統光學元件無法完成的功能,并能構成許多新型的光學系統。微透鏡陣列是由通光孔徑及浮雕深度為微米級的透鏡組成的陣列,它不僅具有傳統透鏡的聚焦、成像等基本功能,而且具有單元尺寸小、集成度高的特點,使得它能夠完成傳統光學元件無法完成的功能,并能構成許多新型的光學系統。微透鏡陣列可分為折射型微透鏡陣列與衍射型微透鏡陣列兩類。衍射微透鏡列...

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