聚合物“变身”可重复用3D显示器

美国达特茅斯学院和南卫理公会大学团队开发出一项新技术,该技术使用专用光投影仪,可在含有光敏化学添加剂的任何聚合物内“打印”2D和3D图像。这种图像会留在聚合物中,一遇加热则会消失,聚合物可以重复利用。研究成果发表在新一期《化学》杂志上。 这种光敏化学“开关”,可将丙烯酸立方体等聚合物转化为显示器材料。该开关由偶氮苯与二氟化硼化合物制成,一旦与聚合物结合,该开关就会对投影仪发出的红光和蓝光产生反应。红光就像墨水一样,通过激活化学添加剂来创建图像,而蓝光则可用来擦除图像。 投影仪将以多角度将光图案照射到经过处理的聚合物中。光敏化学添加剂会在这些图案相交的地方被激活,从而产生3D图像。从2D图像(如胸部X光片)创建3D投影意味着将原始图像的切片投影到聚合物立方体中,直到这些切片组合成完整的3D图像。 简而言之,研究人员是用光来“书写”,用热或光来“擦除”,从而在各种厚度的聚合物中产生高分辨率图像,最厚的约为15厘米。 这被......阅读全文

3D打印技术的优势

   3D打印技术不需要传统的刀具、郟机床或任何模具,就能直接把计算机的任何形状的三维CAD图形生成实物产品;3D打印技术可以自动、快速、直接和比较准确地将计算机中的三维设计转化为实物模型,甚至直接制造零件或模具,从而有效地缩短了产品研发周期。  3D打印技术的优点:  1、节省材料。不用剔除边角料

3D-CNV鉴定实验CN

拷贝数变异 (CNV) 是基因座的野生型拷贝数相比参考基因组增加或减少造成的基因组失衡。这些基因组改变从小的 (小于10 kb) 插入或缺失到大的 (超过1 Mb)、复杂的多等位基因复制均有。CNV是人类基因组中最常见的遗传变异,与多种疾病有关,包括癌症或遗传性疾病易感性 [1, 2]。

3D打印“呵护”足健康

“人类负重、行走依赖足部,足部功能异常将直接影响到膝关节、髋关节等关节以及相关肌肉软组织的正常功能。”近日,北京世纪坛医院副院长王江宁在接受记者采访时表示,依据生物力学设计的矫形鞋垫可以改善足底功能,缓解足底压力,达到矫正足部畸形、缓解疼痛的作用。 其实,很多患者出现扁平足、高弓足、内翻足、外翻

“移动互联网显示关键技术研究”技术取得突破

   移动互联网显示技术是新材料领域重要的发展方向之一,通过开发新型高性能AMOLED显示屏和触摸屏技术,实现移动联网显示的整机集成,可广泛应用于智能手机、平板电脑、电视等移动互联终端领域。“十二五”期间,在863计划新材料技术领域,支持了“移动互联网显示关键技术研究”主题项目。近日,科技部863新

全新3D打印智能隐形眼镜问世

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/2/493911.shtm 科技日报北京2月15日电 (记者张梦然)智能隐形眼镜是一种像普通隐形眼镜一样附着在人眼上的产品,但可以提供各种信息,其对晶状体的研究也将助力诊断和治疗。此次,韩国蔚山国立科学技术

全新3D打印智能隐形眼镜问世

  智能隐形眼镜是一种像普通隐形眼镜一样附着在人眼上的产品,但可以提供各种信息,其对晶状体的研究也将助力诊断和治疗。此次,韩国蔚山国立科学技术研究院(UNIST)和韩国电工研究院(KERI)合作开发出了智能隐形眼镜的核心技术,该技术可通过3D打印实现基于增强现实(AR)的导航。  近一段时间以来,谷

3D打印出可正常工作的人体心脏-3D打印技术可用范围

  据报道,美国研究人员使用“悬浮水凝胶自由形式可逆嵌入”(FRESH)技术,用胶原蛋白成功3D打印出可正常工作的心脏“零件”。心脏是人类身体里最重要的一个器官,3D打印心脏这项突破性技术向3D打印全尺寸成人心脏迈近了一步。  为什么选用胶原蛋白打印心脏?  胶原蛋白存在于人体的所有组织中,是一种非

个性化WiFi显示器问世-可按需求选择屏幕所显示项目

  一款小巧美观的个性化WiFi显示器问世,可按用户需求选择屏幕上所显示的项目并及时做出提醒。  Displio是一款小巧美观的个性化WiFi显示器,能跟踪重要信息如天气情况、日程安排、股票价格、未读邮件、交通状况等,并及时提醒用户。  科技日报讯 拉托维亚Draugiem集团的一个研究小组新近设计

中国科学家以全息技术打开立体彩色显示器大门

中新网上海1月21日电 (李卉云 许婧)我们的日常工作和生活正在被各种屏幕包围:手机、电脑、平板、电视、腕表……如何基于屏幕装置本身的改进,实现真正的三维立体显示?21日,上海理工大学发布消息称,该校光子芯片研究院顾敏院士团队联合浙江大学邱建荣教授团队和之江实验室谭德志博士团队在纳米材料全息显示取得

HDMI无线高清视频传输的典型应用

1、符合国际流行高清标准,1920*1080分辨率;2、60/fps高速图像摄取,绝无拖影、延时现象;3、HDMI数字高清接口;真正FULL 1080P;4、新增加抑制强反光,提升特殊图像效果;5、符合流行显示趋势,适应宽屏(16:9)显示器;6、全新的彩色算法,确保图像颜色真实再现;7、人性化菜单

3D打印用塑料商机凸显

  据英国塑料橡胶网消息,国际市场分析机构SmarTech近日发布的一份报告《3D打印市场中的塑料:十年机会预测》称,目前,全球3D打印用塑料销售额已达到3.1亿美元,预计2019年将增至14亿美元。SmarTech认为,随着消费市场和专业市场用户群快速增长,生产3D打印机所使用的高附加值塑料材料

3D液体结构打印成功

  美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室科学家开发出一种新的化学方法,可在一种液体中对另一种液体进行控制,使其形成管状结构。这种利用全液体材料打印三维结构的方法,可用来打印液体电子设备,为柔性可拉伸设备提供动力。相关报告发表在最新一期《高级材料》杂志上。  研究人员将金纳米粒子分散到水中,并将聚合物配体

美研发3D打印太空食品

利用“选择性激光熔融”工艺,用高能激光束把镍铬合金粉末熔化,再根据计算机设计的3D模型“打印”出喷射器(左图),经过抛光后得到使用级别的喷射器(右图)。 英国《每日邮报》刊发的图片显示,美国得州一家3D打印公司能为顾客打印出6.15英寸(约合15.621厘米)的微型“顾客”。   据新华社电美国

3D印刷创造未来制造技术

(图片来源:美国《技术评论》网站)  麻省理工学院(MIT)Neri Oxman教授与Craig Carter教授合作制作了一个雕塑作品,作品展示了3D印刷的发展潜力,使用的一些技术是传统制造技术无法采用的。  该雕塑是一个立方体,在一侧印有文字“Making the Future”

3D-生物血管-打印机

3D生物血管打印机指人民日报2015年10月29日报道的,由中国四川蓝光英诺生物科技股份有限公司研制的实现血管再生的机器。 简介不同于市面上现有的3D生物打印机,3D生物血管打印机拥有全球首个3D生物打印空间旋转平台、精确协同工作的双喷头打印技术、可视化的互动打印操作系统、喷头及环境控制系统,可以打

戴着3D眼镜“做手术”

  没有刀光,也不见血影,穿着白大褂的医生戴着3D眼镜“做手术”,电脑监视器上显示的患者器官和病灶也都是三维画面——你看到的不是3D大片,也不是科幻电影中的场景,而是日前刚刚实施成功的国内首例3D胸腔镜下二尖瓣置换+三尖瓣成型术。   3D胸腔镜系统和机器人手术影像系统类似,还原了外科医生的自然立体

3D打印或实现按需制药

  忘记在药房里排的长队吧,在不久后的将来,人们也许就可以在家制药了。   因为,科学家已经开发出3D制药打印机,通过把简单的化合物放入水瓶大小的反应装置中,就能合成药物以及各种化学衍生物。他们表示,该技术能将化学过程数字化,让人们能自己合成生活中所需的各类化学材料。  “这将是一个里程碑式的成就,

3D打印:高端制造的利器

3D打印是制造业热门技术,应用范围极广。它既可以打印塑料、陶瓷等非金属材料,也可以打印钢铁、铝合金、钛合金、高温合金等金属材料,以及复合材料、生物材料甚至是生命材料,成形尺寸从微纳米元器件到10米以上大型航空结构件,为现代制造业发展及传统制造业升级转型提供了巨大契机。相较传统制造方法,3D打印在理念

3D-CNV鉴定(Sucess-Story)CN

HER2 (人表皮生长因子2,又称为ERBB2) 是一种原癌基因,在特定的情况下会促进癌症细胞的增殖。原癌基因促进肿瘤发生的机制有三种:(1) 染色体重排导致超活性基因融合,(2) 编码序列上的点突变或缺失导致超活性蛋白生成,(3) 基因扩增导致蛋白质过表达。HER2基因扩增多年来一直被视作

3D打印脊椎成功植入人体

  袁先生是一名恶性脊椎肿瘤——脊索瘤患者,肿瘤侵蚀五节脊椎。从医学上来说,除了通过手术把肿瘤切干净以外,别无它法。而切除肿瘤就意味着要切除部分脊椎。  日前,袁先生经北京大学第三医院骨科刘忠军教授主刀,成功植入3D打印多节段胸腰椎,在他的脊柱上完成长达19厘米的大跨度支撑,以替代被彻底切除的椎体。

半导体的3D时代(四)

图9显示了基于前面提到的NAND /D触发器加权度量的每平方毫米晶体管的逻辑密度。图9.逻辑密度趋势。此图表上绘制了六种类型的制程。直到2014年左右,平面晶体管还是主要的前沿逻辑工艺,其密度每年提高1.33倍,FinFET接管了前沿技术,密度每年提高1.29倍。与FinFET并行,我们已经看到了F

3D打印×基因编辑=未来可期

  随着科技的发展,基因编辑、生物3D打印技术等关键技术的突破引发大家越来越多的关注。12月14日,上海科普大讲坛第137讲邀请中国科学院上海硅酸盐研究所副所长、研究员、博士生导师吴成铁和中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心/神经科学研究所研究员、博士生导师杨辉两位专家,为观众打开生物技术的众妙之

NEMJ:3D-打印拯救患病婴儿

  3D 打印可以制作枪支,也可以拯救生命。   美国密歇根州有一个两个月大的婴儿,因为患有气管支气管软化,导致气管坍塌,氧气无法顺畅的进入肺部,随时面临窒息的危险。在手术之前,只能依靠插入气管维持通气。   在征得婴儿父母以及密歇根大学相关机构的允许后,密歇根大学的研究人员利用 3D 打印机,

为什么要进行3D培养?

3D 培养物更好地模拟组织样结构、能够表现出不同的细胞功能、可以共培养两种或多种不同的细胞类型、3D 培养能够独立评估微环境的不同特征如何调节组织器官发生和疾病 、更好地预测药物治疗的体内反应等。生理上,我们体内没有一种细胞以独立于其他细胞或组织的形式进行单层生长。相反,大多数细胞自然存在于复杂的三

玻璃也能3D打印了

  最近,美国麻省理工学院科学家在研究一种加法制造精细玻璃的新工艺:通过3D打印技术造出精美绝伦而且可能用途更广的玻璃。   麻省理工学院介导物质团队联合该校机械工程系、怀斯研究所和玻璃实验室开发出的这种3D打印玻璃工艺称为“G3DP”,制作出的产品被称为加法制造光学透明玻璃。据物理学家组织网近日报

3D细胞培养的定义

3D细胞培养是一种在人工创造的环境中生物细胞可以在所有三维空间中生长的技术,使细胞能够在载体的三维立体空间结构中迁移、生长,构成三维的细胞载体复合物,3D细胞培养允许细胞在体外向各个方向生长,类似于它们在体内的生长方式。3D培养技术既能保留体内细胞微环境的物质及结构基础,又能展现细胞培养的直观性及条

半导体的3D时代(一)

每年在SPIE高级光刻会议召开之前的星期日,尼康都会举行其Litho Vision研讨会。我有幸连续第三年受邀发言,不幸的是,由于新冠肺炎的影响,该活动不得不取消。但是到活动宣布取消时,我已经完成了演讲文稿,所以在此分享。概述我演讲的题目是“ Economics in the 3D Era”。在

半导体的3D时代(二)

图3在左轴上显示了按年份和公司分类的串堆叠,在右轴上显示了每个单元的最大比特数。图3.堆叠层数,每单元比特数。图4展示了我们对按曝光类型,公司和年份划分的掩模数量的分析。虚线是每年的平均掩模数,从2017年的42张增加到2025年的73张,这与层数从2017年的平均60个增加到2025年的512个相

生物3D打印与临床需求

生物3D打印在临床治疗中的意义一切事物的发展都遵循螺旋式上升的规律,就社会生产而言,就经历了就地取材-手工制造-机器大生产这样的发展过程,而机器大生产阶段的手工制品则成为奢侈品,这体现了个性化与标准化(机器大生产)的博弈。医学同样遵循螺旋式上升的发展规律,并极大地依赖于社会科学技术水平的进步,但医疗

半导体的3D时代(三)

Logic对于3D NAND“节点”,可以轻松地根据物理层数进行定义,对于DRAM节点一般采用有源区的半节距,而逻辑节点几乎是公司营销人员称之为多少就是多少。由于FinFET是3D结构,因此某些人认为当前的FinFET前沿工艺是3D,但在本次讨论中,我们认为3D是指器件堆叠,即允许堆叠多个有源层以创