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關(guān)注創(chuàng)建者:匿名 創(chuàng)建時(shí)間:2021-07-29
微流體技術(shù)的視頻教程
刀具表面微織構(gòu)技術(shù)-探索提升切削性能的創(chuàng)新技術(shù)與未來(lái)發(fā)展方向
表面織構(gòu)技術(shù)作為一種通過(guò)在材料表面構(gòu)建特定微觀形貌以改善界面性能的先進(jìn)手段,已在機(jī)械密封、滾動(dòng)軸承等領(lǐng)域展現(xiàn)出優(yōu)異的減摩抗磨效果。將該技術(shù)延伸應(yīng)用于刀具表面改性,通過(guò)在刀具前刀面、后刀面或刃口區(qū)域設(shè)計(jì)合理的微織構(gòu)單元(如微凹坑、微溝槽、微棱臺(tái)等),可實(shí)現(xiàn)切削液的高效存儲(chǔ)與輸運(yùn)、切屑的定向控制、摩擦系數(shù)的降低及應(yīng)力分布的優(yōu)化,從而突破傳統(tǒng)刀具性能瓶頸。
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航空航天與微電子領(lǐng)域關(guān)鍵材料加工技術(shù)新突破
高端制造領(lǐng)域?qū)ο冗M(jìn)材料加工技術(shù)的迫切需求,源于關(guān)鍵戰(zhàn)略材料在極端工況下的不可替代性。
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微流體技術(shù)的實(shí)例教程
隨著微流體系統(tǒng),尤其是生物芯片和縮微芯片實(shí)驗(yàn)室(Lab-on-a-chip)技術(shù)的發(fā)展,微米乃至納米尺度構(gòu)件中流體的驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)越來(lái)越引起人們的注意。微流體系統(tǒng)是微電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)的一個(gè)重要分支,是構(gòu)成大多數(shù)微系統(tǒng)中感應(yīng)元件和執(zhí)行器件的主要組成部分,也是MEMS發(fā)展需要解決的關(guān)鍵技術(shù)之一。另一方面,微流體驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)的發(fā)展也嚴(yán)重影響著微流體器件的進(jìn)一步小型化和性能的改進(jìn),后者反過(guò)來(lái)也促進(jìn)了微流體驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)的發(fā)展。微流體驅(qū)動(dòng)和控制技術(shù)的研究已逐漸成為MEMS研究的一個(gè)熱點(diǎn)。
微流體的驅(qū)動(dòng)與控制和宏觀流體的驅(qū)動(dòng)與控制有很大的不同,這主要是由于當(dāng)尺度減小時(shí),流體的流動(dòng)特性發(fā)生了變化,這種流動(dòng)特性的變化使得宏觀流體驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)在微流體中的簡(jiǎn)單移植往往不成功。微流體的驅(qū)動(dòng)與控制技術(shù)更為復(fù)雜和多樣化,不僅可能出現(xiàn)不同于宏觀流動(dòng)的規(guī)律,而且許多在宏觀流動(dòng)中被忽略的因素,將成為主要的影響因素。這里,有必要首先對(duì)微流體驅(qū)動(dòng)中的流體力學(xué)問(wèn)題做個(gè)簡(jiǎn)要的分析。
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展開(kāi) 微流體是指流體的行為、精確控制和操縱,這些流體在幾何上被限制在小尺度(通常為亞毫米),在該尺度上,表面力主導(dǎo)體積力。它是一個(gè)多學(xué)科領(lǐng)域,涉及工程、物理、化學(xué)、生物化學(xué)、納米技術(shù)和生物技術(shù)。它在處理少量流體以實(shí)現(xiàn)多路復(fù)用、自動(dòng)化和高通量篩選的系統(tǒng)設(shè)計(jì)中具有實(shí)際應(yīng)用。微流控設(shè)備已廣泛應(yīng)用在化學(xué)合成、生物醫(yī)藥、環(huán)境監(jiān)測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。
3D打印作為制造微流控芯片的一種有前途的方法引起了微流控器件制造界的關(guān)注。許多研究表明,3D打印技術(shù)在制造復(fù)雜性結(jié)構(gòu),規(guī)避復(fù)雜的模具制造流程和勞動(dòng)密集型生產(chǎn)流程方面,比傳統(tǒng)的PDMS 材料微成型更具有優(yōu)勢(shì)。
目前,各種3D打印技術(shù)在制造微流控芯片器件時(shí)仍存在不同程度的挑戰(zhàn)以及優(yōu)化提升的空間。近日,南加州大學(xué)Yong Chen教授和其團(tuán)隊(duì)成員Yang Xu博士,及Noah Malmstadt教授在3D打印微流體器件方面取得重要進(jìn)展,并在自然-通訊上發(fā)表了題為“In-situ transfer vat photopolymerization for transparentmicrofluidic device fabrication”的學(xué)術(shù)論文。
研究團(tuán)隊(duì)提出了一種立體光固化新工藝,顯著提升3D打印微流體分辨率與精度。
展開(kāi) 近期,新能源儲(chǔ)存技術(shù)在科學(xué)研究、工業(yè)化生產(chǎn)等領(lǐng)域受到了廣泛的關(guān)注,特別是在未來(lái)高端智能化的可穿戴設(shè)備行業(yè)(年產(chǎn)值280億美元)。為了滿足智能可穿戴市場(chǎng)供能的需求,開(kāi)發(fā)具有輕質(zhì)、高柔性、可折疊、高能量密度的儲(chǔ)能設(shè)備是該領(lǐng)域的重大挑戰(zhàn)及攻堅(jiān)課題。針對(duì)上述挑戰(zhàn),南京工業(yè)大學(xué)材料化學(xué)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、化工學(xué)院陳蘇教授和武觀老師,在國(guó)家自然科學(xué)基金的資助下,通過(guò)微流控紡絲技術(shù),利用捷納思微流體紡絲機(jī),制備黑磷復(fù)合纖維無(wú)紡布電極,并將其構(gòu)筑具有高能量密度輸出的柔性超級(jí)電容器。通過(guò)在二維黑磷(BP)片層橋接一維碳納米管(CNTs),增加黑磷片層間的電子傳導(dǎo)、機(jī)械穩(wěn)定性、離子擴(kuò)散通道和氧化還原作用,從而促進(jìn)離子在電極-電解質(zhì)層界面處更快的傳輸及更多的累積。得益于這種異質(zhì)結(jié)構(gòu)和微流體紡絲的設(shè)計(jì),獲得基于無(wú)紡布電極的超級(jí)電容器表現(xiàn)出較高的能量密度和穩(wěn)定形變供能能力,并成功實(shí)現(xiàn)為L(zhǎng)EDs、智能手表、彩色顯示屏等電子器件供能的應(yīng)用。該方法不僅為先進(jìn)電極材料的設(shè)計(jì)提供新思路,還極大促進(jìn)柔性超級(jí)電容器在可穿戴電子領(lǐng)域的發(fā)展,有望取代微電池并廣泛應(yīng)用于新能源能量存儲(chǔ)領(lǐng)域。該研究成果于近日發(fā)表在被國(guó)際重要刊物《Nature Communications》上。“Microfluidic-spinning construction of black-phosphorus-hybrid microfibres for non-woven fabrics toward a high energy density flexible supercapacitor, 2018, 9: 4573.”
圖1. (a) BP-CNTs的合成以及鈍化示意圖;(b) 基于微流體紡絲技術(shù)制備黑磷復(fù)合纖維無(wú)紡布示意圖;(c) 柔性超級(jí)電容器的構(gòu)筑及應(yīng)用示意圖。
圖2.
展開(kāi) 本平臺(tái)轉(zhuǎn)載出于傳遞方便產(chǎn)業(yè)探討之目的,文章內(nèi)容僅供參考。如涉及作品版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系將已刪除。轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明來(lái)源。
現(xiàn)代微流體裝置將機(jī)械,流體,光學(xué)和電子功能集成在一個(gè)非常小的封裝中,這個(gè)種模塊化集成方式在成本、體積、重量和直接集成到較大系統(tǒng)的便利性方面,與傳統(tǒng)相應(yīng)裝置相比具有重要優(yōu)勢(shì)。三維建模和可視化是提供豐富的定量分析的有效工具,大大縮短了研究時(shí)間,降低了設(shè)計(jì)和生產(chǎn)成本。利用FLOW-3D的自由表面和多相流建模功能,可以輕松準(zhǔn)確地模擬微流體,生物流體和納米流體。請(qǐng)您瀏覽本節(jié)中的案例,通過(guò)FLOW-3D提供的解決方案可以更好的解決微流體(微流體、生物流體、納米流體)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)。
微機(jī)電(Micro-Electro Mechanical Systems,MEMS)是一個(gè)快速成長(zhǎng)的新科技領(lǐng)域。現(xiàn)在許多微機(jī)電結(jié)構(gòu),已經(jīng)開(kāi)始采用與半導(dǎo)體類似的制程。微機(jī)電技術(shù)整合了機(jī)械、流體、光學(xué),以及電子技術(shù),微機(jī)電設(shè)備的尺寸大小大約是從0.1 microns 到 1毫米。微機(jī)電機(jī)構(gòu)與傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)相比,有兩個(gè)主要的優(yōu)勢(shì)。首先,微機(jī)電機(jī)構(gòu)可以大量生產(chǎn),因此成本可以降低。其次,微機(jī)電機(jī)構(gòu)可以直接與電路設(shè)備整合,因此可以處理應(yīng)用于更復(fù)雜的問(wèn)題上。 FLOW-3D在微流體的應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛。已經(jīng)有多種特殊模型成功應(yīng)用 FLOW-3D 得到相當(dāng)精確的仿真結(jié)果。
Acoustophoresis
光流控
基于液滴的微流體
連續(xù)流動(dòng)微流體
數(shù)字微流體
相變
細(xì)胞行為
微流體視頻庫(kù)
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授課時(shí)間
2026/5/19(二)-5/20(三)
AM 9:00-PM 16:00
授課地點(diǎn)
上海市嘉定區(qū)南翔銀翔路819號(hào)中暨大廈18樓1805室
課程講師
訊技光電工程團(tuán)隊(duì)及資深顧問(wèn)
課程費(fèi)用
4800RMB/1人次
(課程包含課程材料費(fèi)、開(kāi)票稅金、午餐費(fèi))
課程簡(jiǎn)介
2025 年第十三屆中國(guó)航空推進(jìn)技術(shù)大會(huì)于近日開(kāi)幕,大會(huì)匯聚了國(guó)內(nèi)外頂尖科研機(jī)構(gòu)、整機(jī)制造商、核心零部件企業(yè)及行業(yè)專家,共同探討航空推進(jìn)技術(shù)的前沿趨勢(shì)與未來(lái)方向。積鼎科技攜航空發(fā)動(dòng)機(jī)流體仿真解決方案精彩亮相,憑借在霧化燃燒、壓氣機(jī)多工況模擬、流固熱耦合、機(jī)械潤(rùn)滑等核心領(lǐng)域的技術(shù)突破與實(shí)踐成果,吸引了眾多航發(fā)領(lǐng)域核心用戶的關(guān)注。
航空發(fā)動(dòng)機(jī)被譽(yù)為 “工業(yè)皇冠上的明珠”,
<p>在 “雙碳” 目標(biāo)與水資源短缺的雙重挑戰(zhàn)下,水務(wù)行業(yè)正經(jīng)歷從 “達(dá)標(biāo)治理” 到 “高效低碳” 的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型。好氧活性污泥法作為污水處理的核心工藝,其曝氣系統(tǒng)的效能直接決定了能耗水平、處理成本與水質(zhì)達(dá)標(biāo)率。然而,傳統(tǒng)設(shè)計(jì)依賴經(jīng)驗(yàn)公式與規(guī)范,常導(dǎo)致曝氣不均、能耗高企、污泥沉積等問(wèn)題,難以滿足精細(xì)化運(yùn)營(yíng)需求。積鼎科技采用計(jì)算流體力學(xué)(CFD)技術(shù),通過(guò)模擬流場(chǎng)分布、優(yōu)化曝氣策略,幫助行業(yè)用戶精準(zhǔn)診斷現(xiàn)有系統(tǒng)的流場(chǎng)缺陷
在工程模擬技術(shù)的前沿領(lǐng)域,積鼎科技憑借對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)的敏銳洞察和對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的不懈追求,從專注 CFD 軟件逐步拓展到 DEM 軟件領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)了兩種技術(shù)的有機(jī)融合與互補(bǔ)。這一戰(zhàn)略布局不僅順應(yīng)了行業(yè)發(fā)展需求,更為解決復(fù)雜工程問(wèn)題提供了更強(qiáng)大的工具。
一、CFD 與 DEM 概念解析及適用領(lǐng)域
CFD 作為計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)的核心技術(shù),通過(guò)離散化求解納維 - 斯托克斯方程,在模擬流體流動(dòng)、傳熱及化學(xué)反應(yīng)等方面表現(xiàn)卓越
<h2 class="ql-align-center">1、第四代核電堆<span style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51);">型</span></h2><p>第四代核反應(yīng)堆是目前核能技術(shù)發(fā)展的前沿方向,具有更高的安全性、經(jīng)濟(jì)性、可持續(xù)性以及防擴(kuò)散能力等特點(diǎn)。第四代核能系統(tǒng)國(guó)際論壇(GIF)從眾多概念設(shè)計(jì)中選定了六種系統(tǒng)作為第四代核技術(shù)系統(tǒng)
大綱
為了解決傳統(tǒng)透鏡多組鏡片的厚度問(wèn)題,因而開(kāi)發(fā)出具有輕薄、多功能和數(shù)組特性的微透鏡。有別于以往使用扇形澆口制作微透鏡數(shù)組,此案例開(kāi)發(fā)出快速、均勻且具備良好光學(xué)性質(zhì)之微透鏡數(shù)組成型制程。藉由利用Moldex3D模流軟件,探討不同流道系統(tǒng)之利弊,改善傳統(tǒng)流道系統(tǒng)冷流道塑料損失,驗(yàn)證基盤成型的可行性,分析仿真結(jié)果并優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計(jì)。最終在實(shí)際成型實(shí)驗(yàn)中,成功地于4吋基盤上制作出質(zhì)量良好之雙面微透鏡數(shù)組
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2024年6月19日,以“芯屏互聯(lián)?穿越周期”為主題的2024年中國(guó)光電科技產(chǎn)業(yè)投資峰會(huì)暨華商光電科技產(chǎn)業(yè)研究院年中策略會(huì)在武漢中國(guó)光谷科技會(huì)展中心隆重召開(kāi)。本次論壇由武漢東湖新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心與華商光電科技產(chǎn)業(yè)研究院(CINNO Research)聯(lián)合主辦,吸引了超過(guò)500位來(lái)自光電科技領(lǐng)域的專家學(xué)者、行業(yè)領(lǐng)袖與上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)參與,共同探討行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向。
會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)
作為光電產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值提供者
來(lái)源 | 北大南昌院
[洞見(jiàn)熱管理]獲悉,近日,北京大學(xué)南昌創(chuàng)新研究院(以下簡(jiǎn)稱“北大南昌院”)精密增材制造技術(shù)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室(以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室”)在項(xiàng)目研究中取得突破。北大南昌院基于3D打印技術(shù)研發(fā)的超薄不銹鋼均熱板和超薄柔性均熱板,最大傳熱功率較市場(chǎng)競(jìng)品提升50%~100%。在微通道散熱技術(shù)領(lǐng)域,聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室采用陶瓷3D打印技術(shù)一體化制備出陶瓷微通道散熱器