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英国格拉斯哥大学研究可回收的新型3D打印电池

格拉斯哥大学研究人员开发了使用植物淀粉和碳纳米管制成的新型3D打印电池,可为移动设备提供环保、高容量的电源,这将使得锂离子电池能够更有效地存储和输送电能。相关内容发表在《电源》杂志上。 锂离子电池可存储和释放的能量电流设计的物理限制之一是其电极的厚度。较厚的电极会限制锂离子在电极上的扩散,从而限制锂离子电池的比能。电极厚度的增加也会降低其应变容差,使其更易破裂。一旦电极破裂,电池将无法使用。研究人员通过在设计中引入微小的纳米级和微米级细孔,在电极的尺寸和表面积之间取得更好的平衡。他们使用了增材制造技术(3D打印)来严格控制电极中每个孔的大小和位置。在3D打印机中加载他们开发的材料,该材料结合了聚乳酸、磷酸铁锂和碳纳米管。聚乳酸是一种可生物降解的材料,由玉米、甘蔗和甜菜的淀粉加工而成,可提高电池的可回收性。 研究发现, 300微米电极电池具有70%的孔隙率,在测试过程中表现最佳,其比容量为151毫安小时每克,是具有相同厚度......阅读全文

2015年度3D打印领域20大重磅事件

  3D打印概念在国内正热!中国3D打印产业联盟的一项调查显示,全球共有200多家3D打印设备生产企业,中国占了一半。全球3D打印两大领军企业Stratasys与3DSystems证实,中国已成为其全球销售额增长最快的地区之一。  在2015年度,3D打印领域里到底发生了哪些大事,让3D打印的热度与

新型电池能够帮助可穿戴设备融入大众生活

打印在杯子上的心形电池可点亮LED灯  作为一项创新技术,具有形状多变和移动运用特点的可穿戴/可弯曲电子产品给我们的日常生活带来前所未有的改变,但电池却成为这些时尚产品走向大众的绊脚石:固定的几种形状和尺寸大大限制了可穿戴/可弯曲电子产品的设计和功能需求。现在,韩国科学家开发出一种简单有效的新方法,

3D打印微流控芯片及其在化学、生物中的应用进展综述

  去年受Electroanalysis杂志副主编José MPingarrón教授的约稿,花了大半年的时间对3D打印微流控芯片的研究进展进行了梳理,结合了自己在研究过程中的一些理解,写了这篇综述“Developments of 3D Printing Microfluidics and Appli

盘点2015年世界各国先进制造技术成果

   人类文明有三大物质支柱:材料、能源和信息。这三大支柱都离不开人类的制造活动。没有“制造”,就没有人类。制造技术是制造业所使用的一切生产技术的总称,是将原材料和其他生产要素经济合理地转化为可直接使用的具有较高附加值的成品/半成品和技术服务的技术群。近两百年来.在市场需求不断变化的驱动下,制造业的

中国化工新材料产业到底有多厉害?

  材料是人类一切生产和生活的物质基础,历来是生产力的标志,对材料的认识和利用的能力,决定社会形态和人们的生活质量。新材料则是战略新兴产业发展的基石。新材料种类  一、我国新材料产业现状我国新材料生产情况  几乎所有的新材料我国都能够生产并且正在生产,包括:  高性能工程材料  POK聚酮、PPO聚

《时代》周刊盘点2014年25项最佳发明(一)

  悬浮滑板、智能宇宙飞船、可食用的食品包装袋以及其他更多产品,都位列美国《时代》周刊网站于2014年11月20日评选出来的25项最佳发明之列。这些发明不仅使得我们的世界更美好、更智能,而且,从某种意义上来说,更加充满乐趣。   磁悬浮滑板--Hendo Hoverboard  1.磁悬浮滑板  在

多材料3D打印:或创建具有组合属性或功能的产品

   3D打印制造是目前工业界技术发展的重要趋势。近日,德国弗劳恩霍夫陶瓷技术和系统研究所宣称,他们开发了一种多材料喷射系统。该系统可一次处理多达4种材料,将其不同特性,如导热、导电、绝缘,组合到一个产品中。这使创建具有组合属性或功能的产品成为可能。  据介绍,该系统打印精度在300~1000微米之

技术预测专家:25大颠覆性硬趋势

  无论你身处哪个行业,你的公司都不能没有技术支持。从智能手机、平板电脑到移动应用和基于云计算的技术,有太多的先进技术不仅需要密切关注,我们还需要从中获益。为了保持竞争力,你的公司需要去预见最重要的技术趋势,因为它们可能正重新塑造你的企业,改变你的客户,创新式的利用好它们将为你赢得巨大优势。如果你不

3D打印生物传感器 可植入心脏进行检查

  3D打印生物传感器正在对心脏手术的未来产生更多的影响,近日,美国研究人员宣布开发出了一种3D打印的可植入装置,集成了血压传感器,完全可植入心血管压力监视器。该装置在监测心脏的构造和缺陷方面将发挥巨大作用,降低手术难度,尤其可应用于儿童心脏手术。  近日,西安大略大学的研究人员宣布开发出了一种可植

让多种细胞任意“编队”,长成迷你生物组织

  3D打印活体器官的梦想尽管遥远,但人类正向它一步步逼近。浙江大学机械工程学院贺永教授课题组发明了一种新型生物3D打印方法,能够操控不同种类的细胞形成特定结构的微球,进而长成具有生物活性的微组织。相关论文近日作为封底文章刊登在《SMALL》杂志上。  这一方法将为体外重建类器官、开发更为高效的器官

让多种细胞任意“编队”,长成迷你生物组织

  3D打印活体器官的梦想尽管遥远,但人类正向它一步步逼近。浙江大学机械工程学院贺永教授课题组发明了一种新型生物3D打印方法,能够操控不同种类的细胞形成特定结构的微球,进而长成具有生物活性的微组织。相关论文近日作为封底文章刊登在《SMALL》杂志上。  这一方法将为体外重建类器官、开发更为高效的器官

2019年,全球科学成果突破层出不穷

图① DNA具有持久性和存储海量信息的能力,现在研究人员发现了一种前所未有的方式,可利用其持久性进行存储。图② 生物科普试验载荷传回的照片显示,棉花的种子有发芽的迹象。新华社发图③ 英特尔公司Pohoiki Beach芯片系统。图④ 《科学》杂志封面刊登了由水凝胶3D打印而成的肺气囊模型。图⑤ 五夸

2016年中国、世界十大科技进展新闻揭晓

   由中国科学院、中国工程院主办,中国科学院学部工作局、中国工程院办公厅、中国科学报社承办,中国科学院院士和中国工程院院士投票评选的2016年中国十大科技进展新闻、世界十大科技进展新闻,2016年12月31日在京揭晓。  入选新闻囊括了一年来最重要的科学发现和技术突破。  入选的2016年中国十大

一文了解2019科技大事件

   科技改变生活。这一年,各国科学家又让科学的脚步再次向前迈进。棉花种子在月球发出第一株嫩芽,室温下气态二氧化碳首次转化为碳电池,最轻中微子的质量被算出,3D打印出会呼吸的人体器官……尽管这其中的具体原理有些高深莫测、晦涩难懂,但不得不说,它们刷新了我们的认知,而这些发现,也正在或终将切切实实地影

纳米多孔金的分层3D打印可以彻底改变化学反应器的设计

  据南极熊了解,劳伦斯利弗莫尔全国实验室(LLNL)的研究人员与他们在哈佛大学的同行一起报告了纳米多孔金的分层3D打印,他们认为这可能会彻底改变化学反应器的设计。纳米多孔金属引起了科学家们很大的兴趣,因为它们结合了几种理想的材料特性,例如高表面积,机械尺寸效应和高导电性。这使它们成为电化学反应器,

工信部推动新材料重大工程,四大领域最受关注

  工信部近日发布会上表示,振兴实体经济、加快实施“中国制造2025”、培育发展战略性新兴产业,既给新材料产业发展带来了广阔的市场空间,也对新材料产业的发展提出了更高要求。工信部将根据国家新材料产业发展领导小组的部署,抓紧推动各项工作的开展。会同财政部、保监会等部门开展新材料首批次运用保险补偿机制试

杰里米・里夫金:为没有污染的世界构想“支柱”

  9月3日晚,《经济参考报》记者电话采访了身在华盛顿的里夫金。这位第三次工业革命倡导者的第一句话就是,“在回答问题之前,我想先介绍一下背景。我们必须了解第三次工业革命是什么、以及作用是什么。这也是我此行去中国的主要目的之一。”   在电话采访中记者注意到,里夫金最近对第三次工业革命五大支柱构建、

2014年IT十大热点展望:医疗服务联机智能化

  创立于1963年的电子电气工程师学会(IEEE)是世界上最大的专业技术组织之一,它在世界上一百七十多个国家和地区拥有总数超过三十万名会员。你可能从没听说过它,但却每天都在使用遵守IEEE制订标准的各类电子设备,比如无线路由器。日前,IEEE计算机协会发表了一份对2014年信息技术产业的展望,看看

新方法可提高双光子光刻3D打印的分辨率 成品X光吸收量

  2018年1月4日讯/美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室(LLNL)近日发现了一种新方法,能提高双光子光刻(TPL)这种微观3D打印技术的能力。而这有助于医生用X射线CT扫描分析人体内的3D打印植入物。用改进后的TPL技术3D打印的亚微米级woodpile晶格  TPL与其它一些3D打印技术一样采用

美利用3D打印机制造出沙粒大小微电池

  据物理学家组织网6月18日报道,美国哈佛大学和伊利诺伊大学厄巴纳—尚佩恩分校研究人员合作,开发出一种3D打印的锂离子微电池,只有一粒沙子大小,而电化性能可媲美商用蓄电池。微电池可以为医疗、通讯等领域的微型设备,包括许多尚在实验室里、缺乏小电池的发明提供足够电力。相关论文在线发表于《先进材料》杂志

北大深圳新材料学院在3D微纳打印领域取得新进展

  北京大学深圳研究生院新材料学院以新能源材料的设计与理论计算、能源采集、能源存储、能源转换及材料在原子和纳米尺度的可控制备等五大方面为总体发展布局,力争成为新能源材料基础到应用研发创新的枢纽和支撑平台,学院以薛面起、陈继涛、潘锋等教授领衔的纳米微米3D打印材料与技术实验室最近在3D微纳打印新技术开

李灿院士 江雷院士 黄维院士 郎建平院士等成果速递

  1. Nature Chem.:双重电催化可实现共轭烯烃的对映选择性氢氰化  手性腈及其衍生物广泛存在于药物和生物活性化合物中。对映选择性烯烃氢氰化反应是合成这些分子的一种方便有效的方法。然而,目前仍然在研究以宽底物范围和高官能团耐受性为特征的普遍适用的方法。近日,康奈尔大学Robert A.

中科院沈阳自动化所制备柔性化锂离子电池

  记者从中科院沈阳自动化研究所获悉,近日,该所信息服务与智能控制技术研究室3D电子打印课题组采用喷墨打印工艺,成功制造出柔性化锂离子电池。该电池具有优秀的循环性能,能够实现一体化成型,同时有助于低成本量产电池模块。  沈阳自动化所自主研发了作为电池储能材料的纳米级钛酸锂油墨。该款油墨平均粒径100

中国最具权威、规模最大的纳米交流盛会于10月在苏州召开

  2018年10月24日-26日第九届中国国际纳米技术产业博览会(CHInano)在苏州国际博览中心举办。大会由中国微米纳米技术学会主办,江苏省纳米技术产业创新中心、苏州纳米科技发展有限公司承办,是国内最具权威、规模最大的纳米技术应用产业国际性大会。经过八年的发展,纳博会®已成为中国影响力最广的纳

硅谷观察:未来投资与科技的十大风口

  【编者按】英国《金融时报》2016年度中国高峰论坛10月14日在杭州市举办。论坛以“时局与前瞻:亚洲经济新时代”为主题,邀请专家学者、意见领袖和企业家到会发言,就2016年度经济社会热点问题展开交流和探讨。《硅谷百年史》作者、全球人工智能及认知科学专家皮埃罗·斯加鲁菲(Piero Scaruff

2分钟可打出10厘米3D打印生物血管“成都造”全球首创

  3日的新闻发布会上,华西都市报记者罗琴提问成都市委常委、高新区党工委书记吴凯。谈到成都高新区加快自主示范区建设的创新成果时,吴凯以全球首创的生物血管打印机为例,展示了成都国家自主创新示范区的全球领先实力。  3D生物血管打印技术使再造人体器官成可能  将打印机内装入液体或粉末等“印材料”,与电脑

石墨烯气凝胶可直接3D打印了

  美国能源部所属劳伦斯利福摩尔国家实验室的研究人员,日前用3D打印技术将石墨烯气凝胶微晶格直接打印出来。这种新型石墨烯气凝胶将为能量存储、传感器、纳米电子,以及催化和分选流程带来巨大好处。相关成果发表在4月22日出版的《自然·通信》杂志上。   3D打印的石墨烯气凝胶具有高比表面积、优良的电导率、

时评:宣传科研成果当戒炒作之风

   对科研成果的夸大甚至虚假宣传,助推了科技界的浮躁之风,可能会使一些潜心研究者,再也不能“耐得住寂寞,坐得住冷板凳”。  科技创新是推动社会进步和人类发展的不竭动力。科技创新的惊喜,应该源于科技不断得到实践和应用的过程,而不该是刚发现时的概念炒作和价值夸大。作为致力于科技创新的群体,科学家们对此

今后,只需吐口唾沫就能让燃料电池运作

   让东西变小,那么就能迅速得到结果。   ——穆罕默德·穆斯塔法·侯赛因 (Muhammad Mustafa Hussain)  侯赛因教授来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学,从事电气工程领域研究。他几乎所有的时间都用在开发极其微小装置。早在 2010 年,侯赛因已启动对丰富且可再生电源的开发。

理化所研制出功能电子电路桌面式3D打印系统原型机

  近日,中科院理化技术研究所刘静研究员带领的科研团队,继提出液态金属印刷电子学方法后,首次成功研制出了室温下直接生成纸基功能电子电路乃至3D机电器件的桌面式自动打印设备原型样机,为新技术向普及化推进迈出了关键的一步。文章发表在Nature出版集团系列期刊《科学报告》上(Zheng