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微流控芯片 | 高透明流体零件
NEWS
浙江大学:硅胶3D打印软体机器鱼可在万米深海遨游
狮子鱼没有庞大或厚重的耐压身体,却依然能够在海洋深处游刃有余,这得益于它们奇特的身体构造。狮子鱼的骨骼细碎状地分布在凝胶状柔软的身体中,能承受百兆帕的压力。浙江大学李铁风教授的研究团队从中获得灵感,设计了一款能进行深海勘测的自供能仿生软体机器鱼。具体论文发表在国际顶级期刊 Nature上,题为Self-powered soft robot in the Mariana Trench.
林茨大学:“甜蜜的”3D打印软体机器人?
在大多数情况下,软体机器人都是由不可生物降解的材料制成的,因为可生物降解的材料有局限性,包括在水中的溶解、成型和有限的使用寿命。然而明胶自然降解速度快,不仅对环境无害,甚至还可食用。
明尼苏达大学:3D打印柔性OLED显示屏
在最新研究中,研究小组结合了两种不同的打印模式来打印六个器件层,首次实现了完全3d打印的柔性OLED显示器。电极、互连线、绝缘层和封装层均采用挤压打印而成,活性层采用同一台3D打印机在室温下喷涂打印而成。显示器的尺寸每边约3.8厘米,像素为64x64,每个像素都能正常发光。
美国航天局:硅胶3D打印软体机器人致动器
软体机器人是一种新型机器人,能够适应各种非结构化环境,与人类的交互也更安全。美国国家航空航天局(NASA)也热衷于研究软体机器人在太空中的可行性。Chuck Sullivan和Jack Fitzpatrick 是美国航天局位于弗吉尼亚州汉普顿市的兰利研究中心(Langley Research Center)的实习生。两位实习生利用3D打印技术开发了软体机器人致动器。
麻省理工学院:硅胶3D打印软体机器人抓手
3D打印软体机器人技术在过去十年里经历了迅速发展,到目前该技术已经产出了大量的软质抓手,它们利用顺应性实现了令人印象深刻的抓取性能,被广泛应用于各行各业中。但它们抓住物体的力量通常是有限的。怎样能让软质抓手具有强大抓取力量的同时又要顺应轻柔,是该领域最重要的挑战之一。
硅胶3D打印鼻假体
在过去的十年中,增材制造技术已被广泛用于面部假体的生产。不过由于可直接打印的硅胶材料比较少,大多数情况下,还是直接或间接地使用模具法及传统硅胶手工制作永久性假体。也有人尝试直接制造永久性假体,但也仅限于用丙烯酸酯基材料打印基本形状,再涂上有色硅胶层。
3D打印具有柔软指尖的手指假体
截指是最常见的四肢截肢类型。患者的假指通常使用硅胶假体来解决。制造硅胶手指假体的过程需要制造者精通铸造材料和工艺。手指假体的形状是通过雕刻或从与受者手指形状相似的供体上取一个模型来获得,手指形状或指间关节角度不能轻易调节。
使用3D打印硅胶模具为患者定制个性化颅骨
骨成形术是修复颅骨缺损的常见手术。当无法获得自体骨时,就需要用异体骨材料进行重建,通常采用PEEK或钛的定制颅骨植入物,虽然美观,但成本也很高。聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)因其较好的生物相容性、易于成型及低成本等特点,也常用于颅骨成形术,但塑形困难且美观效果不佳。
PDMS微流控芯片:血管新生研究的得力助手
在人体内,血管新生是一个至关重要的生理过程,它参与着众多生理和病理事件,如胚胎发育、伤口愈合、肿瘤生长以及组织修复等。血管新生主要通过两种途径实现:血管生成和动静脉形成。血管生成是指从现有血管中萌出新的毛细血管,而动静脉形成则是描述从现有动脉-动脉吻合处生长出功能性侧支动脉。在这些复杂的过程中,血管内皮细胞(ECs)扮演着关键角色,它们受到多种机械力的作用,其中剪切应力尤为关键。
哥伦比亚大学:硅胶3D打印软体肌肉
研究团队指出,现有的软致动器技术通常是基于弹性体外壳的气动或液压膨胀,当注入空气或者液体时,弹性体外壳会膨胀。这类技术所需的外部压缩机和压力调节设备无法实现软体机器人微型化,机器人也不能够独立移动和工作。由于许多材料都无法同时具备高应力和高应变的理想性能,所以到目前为止都没有任何材料能够适用于软体驱动器。
巴塞罗那科技大学:硅胶3D打印生物混合型软体机器人
为了不断提高软体机器人的性能,科学家们开始尝试使用动物组织等自然材料。到目前为止,大多数研究成果都涉及到骨骼肌或心肌的使用——每一种肌肉都有其优点和缺点。例如,基于骨骼肌的生物机器人,灵活度低且力量弱。而此次西班牙的研究人员特殊设计的这种基于骨骼肌的小型软机器人,克服了这两个问题,对环境具有更高的适应性,因此能在水中比同类机器人游得更快。
BellaSeno公司:3D打印乳房植入物
BELLASENO GMBH 是一家通过 ISO13485 认证的德国医疗设备制造商,专门使用增材制造技术开发可完全吸收软组织和骨重建植入物产品。近期BELLASENO宣布其专利的3D打印乳房植入物已经进入临床试验阶段。