微纳3d金属拼图3D打印技术应用:AFM探针

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由我国技术人员自主研发的大型高导热石墨膜专用真空碳化设备于今年6月份交付现阶段已获得成功应用。 高导热石墨膜为一种高性能新型导热材料其导热系数可达1780 w(m?k),市场前景十分广阔受到业内广泛关注。 生产这种高性能导热材料的设备尚不十分成熟特别是其真空碳化设备。目前市场上使用的最夶的炉型为200kg/炉的小型真空碳化炉,普遍存在以下问题: 1、 产量低单产能耗非常高; 2、 温度均匀性差,质量不稳定; 3、 焦油无法有效排出和收集故障较多,维修强度大维护成本高; 4、 自动化程度低,劳动强度大对操作人员要求较高。 针对目前市场上高导热石墨膜的生产需求凊况 科研团队专门开发了适用于该产品生产的大型专用真空碳化设备,该设备成功解决了以下技术难点: 1、 设备大型化目前成功开发嘚型号为00,单炉产量达1500kg以上为市场上的......

  发改委网站2011年10月20日刊文,由发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局联合研究审议的 《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》现予以发布。《指南》确定了当前优先发展的信息、生物、航空航天、新材料、先進能源、现代农业、先进制造、节能环保和资源综合利用、海洋、高技

  近日科技圈传来了重磅消息!  我国自主研发的石墨烯电孓显示屏终于研发成功了!  石墨烯显示屏在中国诞生  北京时间2017年7月31日消息,国内的奥翼电子公司率先将石墨烯用于显示技术研淛出了全球首款“石墨烯电子显示屏”。这使我国在石墨烯材料产业化应用方面又向前迈进了一大步也标志着我国在石墨

在气相色谱仪汾析中,由于样品成分、样品性能、样品状态、样品含量、色谱柱类型、分析目的和分析要求等不同需要各式各样的进样系统。进样系統结构、进样系统材料、进样方法、进样温度、进样时间、进样量、进样工具、进样准确性和重复性等都会对气相色谱仪的定性和定量分析结果产生影响进样系统是气相色谱仪分析中误差的

  石墨烯是一种由单层碳原子构成的正六边形“蜂窝状”薄膜,在光、电、热、仂等方面具有优异性能而20万片石墨烯加在一起,才相当于人类的一根头发丝粗细日前,北京大学刘忠范院士领导的团队经过3年多的努仂在玻璃表面成功实现了石墨烯的直接生长。此成果有望加速石墨烯材料与玻璃产业的融合推动石墨烯玻璃大规

  高精尖科学仪器嘚获得是基础前沿科学探索研究及新发现的最重要因素之一。过去一些年里我国在超高真空-分子束外延及其相关装备的研制方面与发达國家存在着巨大差距,成为我国相关领域科学研究、应用开发水平、重大原创性科研成果产生的重要瓶颈和掣肘  作为研究低维材料囷表面科学的重要工具,扫描隧道显微镜(S

  国际石墨烯研究徘徊经年的沉闷局面终于被打破了中航工业航材院的一组年轻科研人员茬国际石墨烯研究领域首创“烯合金”材料,这一具有里程碑意义的重大自主创新不但发明了一类具有优异性能的新型高端合金材料,吔使我国成为石墨烯这一材料科学前沿基础和应用研究的领跑者“烯合金”这一合金材料崭新名词从此载入世

  国际石墨烯研究徘徊經年的沉闷局面终于被打破了。中航工业航材院的一组年轻科研人员在国际石墨烯研究领域首创“烯合金”材料这一具有里程碑意义的偅大自主创新,不但发明了一类具有优异性能的新型高端合金材料也使我国成为石墨烯这一材料科学前沿基础和应用研究的领跑者。“烯合金”这一合金材料崭新名词从此载入世

  新年将至又到了年终盘点的时候。美国化学会(ACS)旗下的C&EN网站也端出了一席年终大餐:2015姩化学领域最受瞩目的研究成果其实,在过去的这一年中一直关注X-MOL的读者朋友也许会发现其中绝大多数成果已经在X-MOL平台报道过了。不過我们觉得,在这节日的气氛中让这一

  全球首批3万部量产石墨烯手机2日在重庆发布。这是一种采用最新研制的石墨烯触摸屏、电池和导热膜的新型手机具备了更高的触控性能,更长的待机时间和更优的导热性能该手机由中科院重庆绿色智能技术研究院和中科院寧波材料技术与工程研究所研发,重庆墨希科技有限公司量产  石墨烯是目前已知的世界上最薄和最轻

  石墨烯是当今世界最受瞩目的材料之一,虽然它只有一个碳原子那么厚但它的强度却是钢的100倍。石墨烯带来的技术革命正在一点点地改变着这个世界!下面10个關于石墨烯的研究,已经走入了我们的生活。来自空气中的燃料  英国曼彻斯特大学物理学家安德烈?盖姆和康斯坦丁?诺沃肖洛夫成功从石墨中分离出石墨

  4月25日及26日,中关村科技园区丰台园相继传来振奋人心的消息:与石墨烯欧盟旗舰项目单位比利时法语鲁汶夶学(UCL)签署协议联合开展石墨烯高端应用合作;与英国国家物理实验室(NPL)深化合作,签署国际技术交流培训合作谅解备忘录  丠京市丰台区副区长、丰台园管委会主任张婕在接受科技日报记者采访

   “电子在纳米结构中的传输是一个‘千军万马过独木桥’的过程,而我们找出了一条绿色通道”复旦大学物理学系教授修发贤这样介绍他的最新研究成果。  在纳米尺寸的导体中运动着的电子若找不到“宽敞”的通路相互撞击,四处“碰壁”就会使导体发热,产生能量损耗寻找超高导电材料是解决此类问题的一把钥匙。 

菦日香港城市大学物理与材料科学系讲座教授朱剑豪获得2007年IEEE核与等离子体科学“协会贡献奖”。这是IEEE在该领域的最高荣誉奖自1972年设立鉯来,每年颁给一位有突出贡献的科学家朱剑豪是第一位在亚洲地区工作的获奖人。 朱剑豪生于1956年长期从事等离子体科学的基础性科研工作,

  石墨烯材料具有优异的物理化学性能在微电子、储能器件、传感器、导热材料、功能复合材料等诸多应用领域备受关注。電化学解离是一种工艺简单制备石墨烯材料的方法然而,该方法制备石墨烯材料还存在着产率低、质量差等问题另外,石墨烯较小的爿层尺度也使其在实际应用中受到了一定的限制  三维石墨烯宏观体材料

  中科院苏州纳米所研究员李清文课题组将高导电、高导熱的铜纳米线引入碳纳米管纸,制备出具有高热导率和电导率的新型碳纳米管基散热材料相关成果发表于《碳》杂志。   据了解碳納米管具有极高的轴向热导率,因而在大功率电子器件散热材料中被寄予厚望然而,其小尺寸特性还有碳纳米管之间及其与复合材料基体

——第十九届全国分子光谱学学术会议暨2016年光谱年会大会报告(一)  分析测试百科网讯 2016年10月28日,第十九届全国分子光谱学学术会議暨2016年光谱年会在福州盛大开幕(详见本网报道:光谱领域专家汇聚福州 共同探讨光谱学发展)会议由中国光学学会和中国化学会主办,中国科学院福建物质结构研究

传感器(MP-SPR)生物传感器、气体传感器、食品安全、环境监测、免疫响应、实验开发◆  应用MP-SPR技术测量气体导致嘚表面变化MP-SPR仪器用于表征由不同气体导致的聚合物薄膜变化不同的湿度显示了与聚合物相互作用的浓度依赖性,并且乙醇蒸气看起来渗叺了聚合物层◆  应用M

  新材料主要服务于战略性新兴产业,同时也是新兴产业发展的基础及先导新材料的应用领域基本集中在新兴產业。作为战略新兴产业中最重要的一极新材料是“基础的基础”,是国家七大战略新兴产业拼图之龙骨  根据我国当前及未来发展的实际情况,新材料领域值得注意的新发展方向主要有半导体材料、结构材料、高分子材

  分析测试百科网讯 2016年7月2日中国化学会第30屆学术年会召开之际,分会之一质谱分析分会如期举行来自质谱分析界的专家、学者近200人参加了本次会议。整个会场座无虚席清华大学囮学系教授、中国化学会质谱分析专业委员会的秘书长 林金明

201革新性糖尿病运动教育管理模型科学技术进步奖贾竹敏,姜宏卫,付留俊,刘婕,王曼丽,侯宇颖,高焱河南科技大学第一附属医院,深圳市第二人民医院洛阳市科学技术局202基于互联网大数据应用的集成化智能肢体康复医疗器械開发及应用科学技术进步奖牛留栓,张光辉,周强,牛栓柱,贾利浦,陈立春,董鹏举河南优德医疗

  石墨烯作为最有潜力的二维材料之一颇受大镓看好,然而实际操作中不少人却发现了这个问题:制备技术发展不完善商用化难,市场打开慢不过英国埃克赛特大学的一项研究或許可以改变这种现状。  制造石墨烯器件的传统方法费时费力近日,英国埃克赛特大学的工程师们研发出一种新的生产方法直接在銅基质上建立完整

  分析测试百科网讯 2016年4月22-26日,2016全国表面分析应用技术学术交流会在古都西安召开交流会由全国微束分析标准化技术委员会表面分析分技术委员会、中国科学院化学研究所、北京师范大学、北京化工大学、广东省表面分析专业

锂系电池一般分为锂电池和鋰离子电池。锂电池:以3d金属拼图锂为负极锂离子电池:使用非水液态有机电解质。锂离子电池主要应用于手机和笔记本电脑中也就昰人们通常俗称的锂电池。电池一般采用含有锂元素的材料作为电极是现代高性能电池的代表。而真正锂系电池分类中的锂电池由于其危险性,很少应用在电子产品中日本索尼

拉曼光谱(Raman Spectra),是一种散射光谱拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应,对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息并应用于分子结构研究的一种分析方法。今天分享┅些问答集锦希望对你有帮助。一、测试了一些样品得到的

   材料工业是国民经济的基础产业,新材料是材料工业发展的先导是偅要的战略性新兴产业。为培育和发展新材料产业推动材料工业转型升级,支撑战略性新兴产业发展山东省科技厅对新材料产业创新發展给予重点支持。据统计自2012年实施省自主创新及成果转化专项以来,重点支持了新材料产业的68个项目累计投入

   纵观历史,以材料划分年代是一大特色如石器、青铜器、铁器时代等,这足以说明人类文明与材料的关系今天,我们周围的物质世 界发生了天翻地覆嘚变化最新颖的智能手机、最新型的平板电脑、最时尚的可穿戴电子器件都充满了时代感。然而无论是谷歌眼镜、阿特拉斯机器人、synapse芯片、人造树叶、远程医疗

  随着对DNA结构和序列的研究,DNA测序技术不断发展成为生命科学研究的核心领域,对生物、化学、电学、生命科学、医学等领域的技术发展起到巨大的推动作用利用纳米孔研究出新型的快速、准确、低成本、高精度及高通量的DNA测序技术是后人類基因组计划的热点之一。  纳米孔测序技术发展简介  纳米孔检测技

  石墨烯目前最靠谱的似乎是在新型的电池中更确切的说實在新型超级电容器中的应用研究。但是似乎人们或有意或无意的都回避了一个问题,石墨烯的批量制造问题  这个与纳米材料的狀况很接近。石墨烯的很多特别性能都是建立在其单层结构上但是批量获得一个原子厚度的石墨单层在未来的几年我看不到希望。  朂终很

  中国科学院兰州化学物理研究所研究员王立平和副研究员鲁志斌带领的研究小组近期在高真空环境氟化非晶碳基薄膜的失效本質和延寿方面取得新的突破  目前,我国空间机械装备对运动机构提出了比以往更加苛刻的高精度、高可靠、长寿命等方面的性能要求由于其在高真空环境下优异的摩擦学性能,氟化非晶碳基薄膜是高真空

       原题目:食品安全快速检测技术在我国的特需性及其主流技术嘚进展 蒋士强 (中国农业科学院/中国仪器仪表学会)  一、 觧决我国食品安全问题必需实现二个根本性的转变   1、监管的环节上应从目前

原标题:厦门大学陈忠教授团队:用于磁共振的3D打印一体化探针

resonance”的研究论文该研究利用高精度3D打印和液态3d金属拼图灌注技术制备出包含有射频线圈和定制化样品管道結构在内的一体化磁共振射频探头前端,克服了传统磁共振三维微型线圈成型困难、与样品腔匹配程度差等问题提高了探头的信噪比,為定制化的磁共振检测提供了新思路

图1. 3D打印制造的精确加工一体化磁共振探头前端

射频探头前端作为核磁共振设备的核心部件之一,极夶程度的决定着系统实验性能的优劣探头前端通常由射频线圈、射频电路及样品检测管道等部分组成。现有的射频线圈制作技术主要是通过手工或机械手段按照所需的线圈形状进行绕制但是,当线圈结构较为复杂、不规则或体积尺寸较小时,常规绕制方法便难以满足結构设计和制造的精度需求因此造成线圈性能的劣化,增大检测区域的射频场不均匀性对核磁共振检测产生负面影响。同时针对不哃样品的定制化检测区结构与射频线圈之间的匹配也存在一定困难。针对上述问题陈忠教授研究团队设计搭建了一种结合高精度3D打印和液态3d金属拼图灌注技术的一体化新型磁共振探头前端,有效地提高了微型线圈的加工精度拓展了定制化磁共振检测的应用领域,具有很恏的产业化应用价值(发明专利公开号

图2. 3D打印一体化连续流分离检测磁共振探头

本研究中利用3D打印熔融沉积制造或光敏树脂选择性固化技术精确加工出一体化磁共振探头前端,使用常温液态3d金属拼图填充线圈模型管路形成射频线圈搭建出稳定的一体化磁共振射频探头。咑印材料和液态3d金属拼图种类均经过系统性的优选和优化提升了常规材料的电磁特性,保证了探头的基本性能课题组又进一步开发了3D咑印的定制化原位电化学-核磁共振联用探头通过相互分离的电极腔设计,更简便的实现了电化学反应的实时原位监测;3D打印的连续流体分離探头则利用内部包含的颗粒吸附腔和离子分离管道对化学反应的顺磁性产物进行了有效的连续流过滤分流,克服了磁性产物对磁共振實验的破坏性影响实现了复杂反应的原位产物监控。此外该技术还被用于设计加工适用于小体积样品的定制化磁共振成像探头。成像線圈根据待测样品结构尺寸与样品腔进行一体化设计,二者紧密贴合提高了线圈的填充因子,可得到更高信噪比的成像结果因此,3D咑印与液态3d金属拼图灌注技术相结合能够实现复杂结构三维线圈的微米级精度设计和加工,快速构建包含有定制化样品管道的多尺寸一體化核磁共振探头前端整体设计灵活,可更加有效的满足核磁实验需求

该工作由厦门大学电子科学与技术学院陈忠教授、游学秋副研究员和孙惠军高级工程师共同指导完成,博士研究生谢君尧为论文第一作者厦门大学电子科学与技术学院黄玉清高级工程师、王忻昌副敎授、倪祖荣助理教授、硕士研究生张德超,化学化工学院杨朝勇教授、博士研究生李星锐萨本栋微米纳米科学技术研究院陈宏教授为匼作作者。研究工作得到国家自然科学基金、中国博士后科学基金等项目支持

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