技術(shù)文章
Technical articles鋰金屬電極因其理論容量比傳統(tǒng)鋰離子電池高出一個(gè)數(shù)量級(jí),被認(rèn)為是創(chuàng)新性解決方案。然而,其在實(shí)際應(yīng)用中的推廣受到嚴(yán)重的安全問(wèn)題限制。研究表明,鋰金屬電池(LMBs)的降解及安全性受溫度影響顯著,尤其是熱失控風(fēng)險(xiǎn),可能導(dǎo)致嚴(yán)重的火災(zāi)和爆炸。因此,在LMBs的整個(gè)生命周期內(nèi)進(jìn)行嚴(yán)格的熱監(jiān)測(cè)至關(guān)重要。這不僅能降低事故風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)充分發(fā)揮鋰金屬的高容量?jī)?yōu)勢(shì),從而促進(jìn)高能量密度、資源高效的下一代儲(chǔ)能系統(tǒng)發(fā)展,為清潔能源轉(zhuǎn)型提供支持。隨著電池機(jī)理和熱管理研究的深入,研究人員已確認(rèn)內(nèi)部溫度是引發(fā)...
光固化3D打印機(jī)是一種使用光敏樹(shù)脂材料,通過(guò)光照固化方式逐層構(gòu)建三維物體的先進(jìn)制造設(shè)備。主要利用立體光固化(SLA)技術(shù),該技術(shù)通過(guò)紫外線激光或投影儀對(duì)光敏樹(shù)脂進(jìn)行照射,使其逐點(diǎn)或逐層固化形成硬塑料。具體來(lái)說(shuō),液態(tài)光敏樹(shù)脂在特定波長(zhǎng)和強(qiáng)度的紫外光照射下會(huì)迅速發(fā)生光聚合反應(yīng),分子量急劇增大,材料從液態(tài)轉(zhuǎn)變成固態(tài)。這種液態(tài)材料累加為固態(tài)成形件的過(guò)程,就構(gòu)成了3D打印的基礎(chǔ)。光固化3D打印機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)至關(guān)重要,以下是一些關(guān)鍵方面:一、打印環(huán)境維護(hù)溫度與濕度控制光固化3D打印機(jī)對(duì)工...
3D打印內(nèi)窺鏡的表面光滑度直接影響其臨床安全性與成像清晰度。由于增材制造層間臺(tái)階效應(yīng)及材料特性,打印件表面粗糙度(Ra)通常難以直接滿足醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)(Ra機(jī)械拋光與振動(dòng)研磨針對(duì)金屬(如鈦合金)或陶瓷打印件,采用漸進(jìn)式拋光工藝:先用粗砂紙(P400-P800)去除層紋,再通過(guò)金剛石懸浮液振動(dòng)研磨(頻率20-50kHz)實(shí)現(xiàn)鏡面效果。實(shí)驗(yàn)表明,該組合工藝可使Ra從初始8-10μm降至0.5μm以下,同時(shí)保留邊緣銳度?;瘜W(xué)蝕刻與溶劑平滑對(duì)樹(shù)脂基(如光敏樹(shù)脂)內(nèi)窺鏡,利用丙酮蒸汽熏蒸或化...
太赫茲電磁波在成像、制導(dǎo)、通信、醫(yī)療及無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景,由此帶來(lái)的電磁污染、電磁干擾問(wèn)題日益顯著,急需開(kāi)發(fā)高性能的太赫茲波段電磁屏蔽器件。目前,前驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷被成功應(yīng)用于微波電磁波屏蔽領(lǐng)域,但對(duì)其太赫茲波段的屏蔽性能關(guān)注仍較少。一方面,下一代太赫茲電磁屏蔽器件往往具有復(fù)雜異形結(jié)構(gòu),而傳統(tǒng)成形方式通常只能制備前驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷的粉體、薄膜或簡(jiǎn)單塊體,難以滿足復(fù)雜器件制造要求,因此3D打印是解決該挑戰(zhàn)的有效途徑。另一方面,單一的前驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷材料的太赫茲電磁屏蔽性能有限,...
三維(3D)細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)通過(guò)模擬體內(nèi)環(huán)境,顯著推動(dòng)了生命科學(xué)及組織工程的研究進(jìn)程?。腫瘤類器官是由腫瘤細(xì)胞自組織形成的三維結(jié)構(gòu),因其在形態(tài)、遺傳及功能層面高度保留原發(fā)腫瘤特性,已成為藥物開(kāi)發(fā)中具有潛力的臨床前模型。為提升腫瘤微環(huán)境模擬的真實(shí)性,科研人員構(gòu)建了類器官與免疫細(xì)胞(如T細(xì)胞)的共培養(yǎng)體系,以更精準(zhǔn)地評(píng)估化療、靶向治療及免疫療法的體外藥效。在此體系中,T細(xì)胞的活化狀態(tài)是解析腫瘤免疫微環(huán)境響應(yīng)機(jī)制的核心指標(biāo)?。然而,傳統(tǒng)三維培養(yǎng)體系(如Matrigel、液滴法)雖能提供...
隨著光子學(xué)和微納米技術(shù)的飛速發(fā)展,人工復(fù)眼(ACE)技術(shù)受到研究者們的極大關(guān)注。自然界中的許多節(jié)肢動(dòng)物,如昆蟲(chóng)和甲殼動(dòng)物,擁有由許多小眼組成的復(fù)眼,每個(gè)小眼都是一個(gè)單獨(dú)的感光單元,能夠從不同的角度捕捉光線,共同構(gòu)建一幅完整的圖像。這種結(jié)構(gòu)賦予了它們廣闊的視野和敏捷的運(yùn)動(dòng)感知能力??茖W(xué)家們?cè)噲D通過(guò)人工復(fù)眼來(lái)模擬這種自然視覺(jué)系統(tǒng),以期在機(jī)器人視覺(jué)、無(wú)人機(jī)導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。然而,當(dāng)前的人工復(fù)眼技術(shù)在靜態(tài)圖像捕捉和動(dòng)態(tài)目標(biāo)跟蹤方面仍存在局限,...
北京理工大學(xué)李營(yíng)團(tuán)隊(duì)研究了一種新型的柔性壓電陶瓷復(fù)合材料(FPCCs),旨在解決FPCCs制備精度低和難以同時(shí)提升壓電性能和柔韌性的問(wèn)題。首先通過(guò)配置柔性樹(shù)脂基體和采用表面功能化處理壓電陶瓷顆粒,實(shí)現(xiàn)了FPCCs柔韌性和壓電性能的協(xié)同提升。其次,團(tuán)隊(duì)利用nanoArch®S140(精度:10μm)制備了體心立方(BCC)結(jié)構(gòu),添加了不影響壓電性能的光吸收劑TiO2,顯著提高了3D打印精度。最終制備的FPCCs具有高精度、高柔韌性和良好的壓電性能,為FPCCs的多功能應(yīng)...
銀屑病是一種慢性、非傳染性的皮膚病,表現(xiàn)為紅色斑塊覆蓋銀色鱗屑,常伴有瘙癢或疼痛等顯著不適。銀屑病患者的皮膚病變區(qū)域表現(xiàn)出異常升高的活性氧(ROS)水平,這些高水平的ROS會(huì)引發(fā)氧化應(yīng)激和DNA損傷,進(jìn)而加劇皮膚炎癥、角質(zhì)形成細(xì)胞異常增殖和分化。然而,生理水平的ROS在細(xì)胞信號(hào)傳導(dǎo)、細(xì)胞生長(zhǎng)調(diào)控、分化和免疫反應(yīng)中起著至關(guān)重要的作用。因此,精確調(diào)控銀屑病病變區(qū)域的ROS水平對(duì)于防止組織進(jìn)一步惡化和緩解癥狀具有重要意義。銀屑病的免疫反應(yīng)主要由IL-17A驅(qū)動(dòng),IL-17A主要由T...