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  • 20261-12
    模块化自旋解耦超表面问世,南开大学课题组实现太赫兹波灵活调控

    太赫兹波(0.1–10THz)因其在穿透能力、频谱资源和空间分辨率方面的独特优势,在6G通信、雷达成像、智能感知系统中具有重要应用价值。在实际系统中,这类应用往往同时依赖多种波束调控模式,例如多焦点聚焦、定向传输、波束扫描等。因此,如何在单一平台上实现多功能集成,并支持不同工作模式之间的灵活切换,成为当前太赫兹器件设计中的关键问题。超表面为太赫兹波调控提供了高度可设计的平台,然而,现有多数太赫兹超表面仍属于静态器件,其功能在制备完成后即被固定。为实现动态调控,研究人员通常引入...

  • 20261-12
    3D打印带刺微针系统,实现伤口实时监测与智能给药一体化

    慢性伤口已成为重大医疗负担,目前患者超过6000万人。仅在我国,糖尿病足溃疡每年导致的医疗支出就高达数百亿元。传统伤口敷料采用被动护理,缺乏动态响应能力、无法实时量化监测伤口状态、难以实现个体化按需给药等固有缺陷。此外,频繁更换敷料还可能导致二次损伤,严重影响愈合进程。微针技术虽为经皮传感与给药提供了微创解决方案,但现有产品普遍存在机械锚定不足、制备流程复杂等问题,限制了其在长期伤口管理中的应用。近期,电子科技大学张晓升教授、张翼教授团队在《Microsystems&Nano...

  • 20261-7
    微纳3D打印微流控芯片:实现细胞精准分选的新突破

    在生物医学研究与临床诊断领域,快速、高效地分离特定细胞是实现精准分析的关键环节,也是一项长期存在的技术挑战。目前广泛使用的传统方法,如离心和膜过滤,在面对微量样本处理时,往往在回收率、操作效率或样本活性保持等方面仍存在着许多局限。近期,丹麦技术大学联合多家机构近日开发出一种基于粘弹性流体原理的3D打印微流控富集装置,该装置通过创新性的反向喷嘴设计和可调节的毛细管系统,实现了对细胞和微粒的精准分选,为生物样本处理提供了全新解决方案。该研究以“Viscoelasticpartic...

  • 202512-31
    穿戴式电化学传感器:基于3D打印微针阵列的尿酸监测新进展

    当今社会,越来越多的人面临着尿酸过高的问题,尤其是患有痛风、慢性肾病和心血管疾病的患者。传统的尿酸检测方法大多依赖于侵入性的血液或尿液测试,这些方法不仅不便且可能引起不适。为了提高患者的依从性和便利性,科学家们正在努力研发更加便捷的检测技术。近日,深圳大学苏磊课题组开发了一种创新的微针阵列电化学传感器,用于实时监测皮肤间质液中的尿酸浓度。该研究成果以“MOFs-on-MOFsmodifiedwearableelectrochemicalmicroneedlearrayforu...

  • 202512-29
    微纳3D打印:微针传感器阵列实现对 L-色氨酸的实时连续监测

    在精准医疗与智慧农业快速发展的今天,对生物体内关键分子的实时连续监测需求日益迫切。L-色氨酸作为人体必需氨基酸和植物生长激素前体,其浓度波动与情绪调节、代谢状态及植物生长发育密切相关。然而,传统检测方法如高效液相色谱和质谱技术只能提供离散的离线测量,无法满足实时动态监测的需求。近期,国立阳明交通大学的研究团队以“Real-timeandcontinuousL-Tryptophanmonitoringbyelectrochemicalaptamer-enabledmicrone...

  • 202512-27
    微纳陶瓷3D打印服务:赋能制造精密升级

    微纳陶瓷3D打印服务以光固化DLP技术为核心,凭借高精度成型与广材料适配性,突破传统陶瓷制造瓶颈,为半导体封装、5G/6G通信滤波器等领域,提供复杂结构陶瓷零部件一体化成型方案,契合新一代信息技术产业对关键零部件的严苛制造要求。核心技术原理:精准成型致密陶瓷结构3D打印陶瓷原材料形态随技术而异,光固化DLP技术以陶瓷粉末复合树脂为原料,核心流程为:陶瓷粉体分散于光敏树脂形成浆料,经特定波长紫外光逐层固化成型,再通过脱脂、高温烧结去除树脂,使陶瓷颗粒致密化,最终获得高精度致密陶...

  • 202512-26
    中山大学新研究!管虫鳃丝被动弯曲实现高效滤食的机制

    管虫(Annelida:Sabellidae)为悬浮滤食的多毛纲动物,借助辐射状鳃冠从海水中过滤悬浮颗粒或微小生物,维持生长与繁殖。“衣食住行”,关于“衣”与“住”,已有研究团队揭示了它们借助粘液分泌构筑管状栖居结构,并在复杂流场中选择与改造微环境。作者团队也在“行”这一章节进行了大量研究,系统解析了管虫如何通过形态和行为调整在水流环境中实现移动和微调。将这些章节串联起来,可以更清晰地看到一个核心问题——“食”为什么更值得深入?在真实海洋里,多相颗粒谱、脉动湍流与营养梯度共同...

  • 202512-25
    揭秘微纳生物3D打印系统:延长寿命的保养秘诀

    微纳生物3D打印系统是一种结合微米至纳米级精度与生物材料特性的增材制造技术,专为生物医学、组织工程及药物研发等领域设计。该系统通过计算机辅助设计(CAD)创建三维模型,利用光固化、激光直写或电化学沉积等技术,在微小尺度上逐层堆积生物相容性材料(如水凝胶、可降解聚合物、生物墨水等),实现复杂生物结构的精准构建。该系统以光固化、双光子聚合等原理为基础,结合精密光学系统与计算机控制,实现亚微米级分辨率(如摩方精密的nanoArch®S140BIO系统可达10微米精度)。微纳...

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