PμSL高精度3d打印技术是一种面投影微尺度超高精度光固化3D打印技术,以其高精度、兼容性强等优势广泛应用在水凝胶生物墨水、空心微针、液滴生成器、牙齿贴面、微流控等领域。
广西大学龙雨教授团队利用新型面投影微立体光刻技术打印了模拟人体皮肤表皮层与真皮层之间微结构的CIEs,并将打印出的样件组装成高灵敏度的离子皮肤,实时监控微小形变。这些特点表明,良好的综合性能和可行的制造方法使得所研发的CIEs在柔性电子领域具有广阔前景。
随着全球能源格局变化,能源系统从化石能源向低碳多能融合转变,3D打印技术在能源领域的应用逐渐增多,如增材制造、催化剂制备、电池制造等。合理规划能源体系的中长期愿景和目标,并利用高新技术和产业路线图指导技术研发和产业创新,将是能源转型的下一个出口。
南京工业大学药学院高兵兵副教授团队在国际知名材料科学学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF=19.00)上发表题为“Rolling Stone Gathers Moss: Rolling Microneedles Generate Meta Microfluidic Microneedles (MMMs)”的研究成果,报道了基于滚动微针制备仿生超构微流控微针芯片(MMMs)用于高效伤口管理的最新研究。研究人员采用市售滚动微针(RMNs)实现双面渗透和图案化设计,使其既能用于制备微针,又可以构建三维多层微流控通道。
南方医科大学口腔医院于光涛等人联合深圳湾实验室饶浪教授课题组设计开发了一种3D打印生物墨水用于牙周炎源性骨缺损修复,该生物墨水由EPLGMA为主体并装载干细胞和细胞囊泡用于发挥抗菌抗炎促成骨功能。
微纳3D打印技术的应用,不仅实现了按需生产,更为创新提供了成本效益极高的解决方案。例如摩方精密通过与Horizon Micro Technologies的合作,高精度零件可以涂覆上环保型耐腐蚀的金属或非金属导电涂层,为众多客户开启了更广阔的应用前景。
中山大学材料科学与工程学院王山峰教授团队创新性地将PTMC与富马酰氯经一步缩聚反应制备了一种新型的可光固化聚合物:聚三亚甲基碳酸酯富马酸酯(PTMCF)。聚三亚甲基碳酸酯(PTMC)是一种室温下无定形聚合物,玻璃化转变温度(Tg)较低,极限Tg约-17℃,将对新型生物材料用于组织修复的设计策略提供重要思路。
南京航空航天大学机电学院姬科举副研究员/戴振东教授课题组根据仿生原理设计和制造了一种可以同时实现强摩擦力和弱黏附力的仿生柔性附着机构,灵感来自于昆虫光滑足垫的内部角质层结构,通过仿生设计原理实现了一种简单的增摩减黏柔性附着结构设计策略,为机器人抓持器与附着单元的设计与制造提供了新思路。