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深圳摩方新材科技有限公司

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  • 2024

    08-26

    摩方3D打印技術(shù)助力科研創(chuàng)新,已在Science、Nature、AM取得多項(xiàng)成果

    在科技信息技術(shù)的時(shí)代背景下,科技正以不同形式轉(zhuǎn)變著群眾的生活與工作。隨著3D打印技術(shù)行業(yè)的廣泛應(yīng)用,社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域都有它的身影,3D打印技術(shù)除應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)與制造外,在教育領(lǐng)域里以高精密、高效率、高質(zhì)量樣件制備,為高校和科研機(jī)構(gòu)提供創(chuàng)新性高精度制造解決方案。作為極少數(shù)實(shí)現(xiàn)2μm光學(xué)精度、兼具超高公差控制能力且實(shí)現(xiàn)工業(yè)化應(yīng)用的企業(yè),摩方精密依托技術(shù)創(chuàng)新和不斷成熟的工藝及材料研發(fā)基礎(chǔ),確保科研實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和測(cè)試可行性,大力促進(jìn)科研研究成果轉(zhuǎn)化,助推多個(gè)學(xué)科領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破性發(fā)展。目前,摩方精密微納3
  • 2024

    08-23

    浙江大學(xué)、四川大學(xué):仿生珊瑚3D打印中空微針實(shí)現(xiàn)感染性創(chuàng)傷的智能響應(yīng)治療

    由于表皮創(chuàng)傷的普遍性和復(fù)雜性,許多傷口因處理不當(dāng)、治療不及時(shí)、基礎(chǔ)疾病干擾等發(fā)展為慢性感染傷口,每年有超千萬患者正遭受創(chuàng)口感染帶來的困擾。在慢性傷口中,細(xì)菌與免疫系統(tǒng)之間的反復(fù)戰(zhàn)爭(zhēng)將致使組織壞死/愈合交替發(fā)生,極易在痂殼或肉芽組織下滋生潛在感染。這類隱匿感染不僅難以被及時(shí)診斷,其表面覆蓋的痂殼也阻礙了抗菌藥物的進(jìn)入,增加了傷口治療的難度。因此,針對(duì)這類傷口內(nèi)感染,其治療方案的關(guān)鍵在于:如何有效識(shí)別內(nèi)部的隱匿感染、高效實(shí)現(xiàn)病灶的精準(zhǔn)給藥以及減少新生組織的二次損傷。據(jù)此,四川大學(xué)華西口腔醫(yī)院萬乾炳教
  • 2024

    08-21

    微納3D打印:有效提升新材料研發(fā)能力及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力

    近年來,依托大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)快速發(fā)展,新材料產(chǎn)業(yè)已成為戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性產(chǎn)業(yè),是未來高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石和先導(dǎo)。如今,新材料技術(shù)與納米技術(shù)、生物技術(shù)、信息技術(shù)相互融合,結(jié)構(gòu)功能一體化、功能材料智能化趨勢(shì)明顯,精密、低碳、高性能、綠色、可再生循環(huán)等環(huán)境友好特性倍受關(guān)注。01新材料行業(yè)現(xiàn)狀新材料是指新近發(fā)展或正在發(fā)展的具有優(yōu)異性能的結(jié)構(gòu)材料和有特殊性質(zhì)的功能材料。目前,前沿新材料主要包括硼墨烯材料、過渡金屬硫化物、陶瓷復(fù)合物、3D打印材料、仿生塑料等,加快布局前沿新材料已成為我國(guó)的重
  • 2024

    08-19

    微納3D打?。嘿x能腦機(jī)接口,建立人腦與世界的高帶寬連接

    隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化為核心的新時(shí)代來臨,腦機(jī)接口技術(shù)已躍升為全球主要經(jīng)濟(jì)體競(jìng)相布局的關(guān)鍵領(lǐng)域,旨在催生經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎,并構(gòu)筑起國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的新高地。與傳統(tǒng)制造方法相比,3D打印可以顯著降低腦機(jī)接口技術(shù)的生產(chǎn)成本,快速推動(dòng)原型制作和測(cè)試迭代,加速腦機(jī)接口技術(shù)的創(chuàng)新和改進(jìn),為其在人工智能、生物醫(yī)療、疾病康復(fù)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)和虛擬現(xiàn)實(shí)等領(lǐng)域的應(yīng)用提供了新的可能性?,F(xiàn)狀與趨勢(shì)-技術(shù)帶動(dòng)發(fā)展創(chuàng)新賦能未來腦機(jī)接口技術(shù)是指通過在人腦神經(jīng)與電子或者機(jī)械設(shè)備間建立直接連接通路,來實(shí)現(xiàn)神經(jīng)系統(tǒng)和外部設(shè)備間信息交互與功
  • 2024

    08-16

    微納3D打印在北卡羅來納大學(xué)醫(yī)療創(chuàng)新中的應(yīng)用

    1789年創(chuàng)立的北卡羅來納大學(xué)(UNC),作為美國(guó)公立高等教育的先驅(qū),在醫(yī)學(xué)創(chuàng)新的征途上,UNC穩(wěn)居前沿,利用微納3D打印技術(shù)開發(fā)創(chuàng)新性生物醫(yī)療解決方案。在生物醫(yī)學(xué)工程聯(lián)合部門,RogerNarayan教授及其團(tuán)隊(duì)選擇了摩方精密的面投影微立體光刻(PµSL)3D打印技術(shù)(nanoArch®S130,精度:2μm),應(yīng)用于pH值傳感、組織間液提取、5-HT感應(yīng)等多項(xiàng)科研挑戰(zhàn)。在這些精細(xì)化的應(yīng)用中,分辨率、準(zhǔn)確性與精密度成為至關(guān)重要的考量標(biāo)準(zhǔn),而這正是傳統(tǒng)制造工藝所難以觸及的高度。01基于微針技術(shù)的
  • 2024

    08-16

    南方科大郭傳飛、香港大學(xué)方絢萊:基于數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的柔性壓力傳感器逆向設(shè)計(jì)

    柔性壓力傳感器能夠仿效人類皮膚的機(jī)械感受器,將觸覺刺激轉(zhuǎn)換為定量的電信號(hào),在智能機(jī)器人、健康監(jiān)測(cè)和人機(jī)接口等領(lǐng)域展現(xiàn)出廣闊的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)的傳感器設(shè)計(jì)通常依賴于耗時(shí)的實(shí)驗(yàn)和模擬過程,通過正向結(jié)構(gòu)-性能的設(shè)計(jì)路徑逐步探索可能的解決方案。這種方式不僅耗費(fèi)時(shí)間和資源,而且每次實(shí)驗(yàn)往往只能針對(duì)特定材料找到一個(gè)優(yōu)化的結(jié)構(gòu),難以實(shí)現(xiàn)廣泛的線性響應(yīng)。相比之下,逆向設(shè)計(jì)方法則從預(yù)期的輸出特性入手,推導(dǎo)出所需的輸入?yún)?shù),理論上能夠更高效地達(dá)到目標(biāo)功能。然而,傳感器的應(yīng)用場(chǎng)景和設(shè)計(jì)需求多樣復(fù)雜,導(dǎo)致常規(guī)依賴大量數(shù)據(jù)
  • 2024

    08-16

    傳感技術(shù)為運(yùn)動(dòng)健兒應(yīng)援護(hù)航

    競(jìng)技體育是國(guó)家體育發(fā)展水平的核心競(jìng)爭(zhēng)力。現(xiàn)代競(jìng)技體育訓(xùn)練追求運(yùn)動(dòng)成績(jī)不斷提高,高水平運(yùn)動(dòng)員越來越依賴科學(xué)定制的個(gè)性化訓(xùn)練規(guī)劃。隨著柔性電子、多功能器件集成、人工智能等技術(shù)不斷進(jìn)步,可以對(duì)運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練過程產(chǎn)生的信號(hào)進(jìn)行多角度、多層次采集,運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析,實(shí)時(shí)監(jiān)控運(yùn)動(dòng)員的各項(xiàng)生理指標(biāo),預(yù)測(cè)運(yùn)動(dòng)員訓(xùn)練存在的風(fēng)險(xiǎn),進(jìn)行合理規(guī)避運(yùn)動(dòng)損傷,為運(yùn)動(dòng)員以及教練團(tuán)隊(duì)提供科學(xué)化的訓(xùn)練方案。01什么是傳感技術(shù)?傳感技術(shù)是關(guān)于從自然信源獲取信息,并對(duì)之進(jìn)行處理(變換)和識(shí)別的一門多學(xué)科交叉的現(xiàn)代科學(xué)與工程技術(shù),它涉及傳感
  • 2024

    08-13

    微流控技術(shù)如何為運(yùn)動(dòng)員帶來競(jìng)技優(yōu)勢(shì)?

    當(dāng)圣火在塞納河上燃起,全球的目光再次聚焦于這場(chǎng)體育盛事——2024年P(guān)aristheOlympicGames。然而,今年的巴黎體育賽事不僅僅是體育競(jìng)技的展示,更是一場(chǎng)科技的盛宴。隨著新一代增材制造技術(shù)的興起,3D打印技術(shù)在多個(gè)領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用和展示。從3D打印的反曲弓握把、滑板公園,到自行車手套和車座等各類運(yùn)動(dòng)器械的精密零部件,3D打印技術(shù)不僅為運(yùn)動(dòng)員提供了更加個(gè)性化、輕量化、高性能的裝備,還在場(chǎng)地設(shè)施、環(huán)保宣傳等多個(gè)方面展現(xiàn)了其特別的魅力。PARIS樣件由10μm光學(xué)精度3D打印設(shè)備制備0
  • 2024

    08-09

    南方科技大學(xué)葛锜教授團(tuán)隊(duì):高電導(dǎo)率、大變形光固化3D打印離子凝膠

    由于優(yōu)異的離子導(dǎo)電性、可拉伸性和熱穩(wěn)定性,離子凝膠成為構(gòu)建離電器件的理想材料。通過合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠顯著的提高器件的傳感性能。然而,目前離子凝膠結(jié)構(gòu)的加工主要依賴于模板法,這一過程繁瑣耗時(shí),限制了結(jié)構(gòu)的幾何復(fù)雜性。相比之下,基于數(shù)字光處理(digitallightprocessing,DLP)的3D打印技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)的快速成型,因此在制造高精度的離子凝膠微結(jié)構(gòu)方面具有很大的優(yōu)勢(shì)。盡管如此,目前開發(fā)的光固化離子凝膠在同時(shí)獲得優(yōu)異的機(jī)械性能和高電導(dǎo)率方面仍面臨挑戰(zhàn)。針對(duì)這一問題,南方科技大
  • 2024

    08-05

    微納3D打印金屬在半導(dǎo)體測(cè)試和封裝領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用

    在當(dāng)今快速發(fā)展的科技時(shí)代,半導(dǎo)體行業(yè)作為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)力,其動(dòng)態(tài)變化對(duì)全球經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。它不僅直接促進(jìn)了電子制造業(yè)進(jìn)步,帶動(dòng)軟硬件行業(yè)成長(zhǎng),還催生了新技術(shù)、新產(chǎn)品和新商業(yè)模式。從半導(dǎo)體材料的基礎(chǔ)研發(fā),到半導(dǎo)體設(shè)計(jì)的創(chuàng)新突破,再到集成電路的制造與應(yīng)用,全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將迎來深刻變革。據(jù)Statista預(yù)測(cè),到2029年,全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將從2024年的607億美元增長(zhǎng)至980億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率為14.9%。作為技術(shù)的半導(dǎo)體芯片,其制造過程極其復(fù)雜,主要包括以下幾個(gè)關(guān)鍵步驟
  • 2024

    08-02

    頂刊《Science》:仿南洋杉3D毛細(xì)鋸齒結(jié)構(gòu)表面流體自主擇向

    香港城市大學(xué)王鉆開教授及其合作者借鑒南洋杉葉片多重懸臂結(jié)構(gòu)特征,制備了仿南洋杉3D毛細(xì)鋸齒結(jié)構(gòu)表面,通過建立3D固/液界面交互作用,實(shí)現(xiàn)流體運(yùn)動(dòng)方向的自主選擇。研究者借鑒南洋杉葉片結(jié)構(gòu)特征,使用摩方精密PμSL3D打印技術(shù)(nanoArch®S140,精度:10μm),設(shè)計(jì)并制備了由平行排列的具有橫向和縱向曲率的雙重懸臂結(jié)構(gòu)的鋸齒陣列組成的仿南洋杉3D毛細(xì)鋸齒結(jié)構(gòu)表面、具有對(duì)稱垂直平面葉片結(jié)構(gòu)的表面、具有傾斜平面葉片結(jié)構(gòu)的表面和具有平行溝槽結(jié)構(gòu)的表面。
  • 2024

    08-02

    香港大學(xué)《Advanced Science》: 可重構(gòu)多級(jí)整流器用于三維液體操控

    在微尺度下,可控液體操控技術(shù)廣泛應(yīng)用于各類生命系統(tǒng)和工程領(lǐng)域。研究人員通過界面科學(xué)理論和生物學(xué)的啟發(fā),利用精密加工和開發(fā)智能材料,在近二十年間提出了一系列的液體操控技術(shù),滿足了微流控、生化分析等領(lǐng)域?qū)芊€(wěn)定的液體操作需求。當(dāng)前的技術(shù)思路主要分為兩類:第一類是利用無需能量輸入的被動(dòng)靜態(tài)結(jié)構(gòu)來調(diào)控液體動(dòng)力學(xué),如豬籠草上的定向液體輸運(yùn)和蛛網(wǎng)結(jié)構(gòu)的集水現(xiàn)象;第二類是通過引入動(dòng)態(tài)外部場(chǎng)來實(shí)現(xiàn)復(fù)雜可調(diào)的液體行為,如利用電場(chǎng)、磁場(chǎng)、聲場(chǎng)等對(duì)液體進(jìn)行主動(dòng)調(diào)控。當(dāng)下關(guān)鍵挑戰(zhàn)在于,如何構(gòu)建一種兼具被動(dòng)操作簡(jiǎn)單性和
  • 2024

    08-01

    中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)《CEJ》: 雙層給藥微針用于治療感染傷口

    皮膚和軟組織感染十分常見,特別是在抗生素難以滲透的深層組織中,細(xì)菌能夠形成生物膜,這使得它們更難對(duì)抗生素產(chǎn)生反應(yīng)。為了克服這一問題,聯(lián)合治療策略備受關(guān)注。多粘菌素B(PB)和姜黃素(CUR)的聯(lián)合治療顯示出系統(tǒng)性細(xì)菌生長(zhǎng)抑制效果。然而,目前面臨的主要挑戰(zhàn)包括制造可分離微針的材料局限性、環(huán)境因素對(duì)微針的影響和藥物輸送機(jī)制。通過技術(shù)優(yōu)化來克服這些挑戰(zhàn),將為深層皮膚感染的治療提供新路徑,從而有望改善全球健康狀況和抗生素耐藥性問題。針對(duì)以上問題,中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)精密機(jī)械與儀器系徐曉嶸教授、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大
  • 2024

    07-29

    軟材料結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)形貌的調(diào)控方法,摩方助力實(shí)現(xiàn)多模態(tài)三維形貌的動(dòng)態(tài)可控變換

    香港中文大學(xué)張立教授團(tuán)隊(duì)與哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳)金東東副教授,聯(lián)合香港城市大學(xué)張甲晨教授、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)王柳教授,提出了一種新型的軟材料結(jié)構(gòu)動(dòng)態(tài)形貌調(diào)控方法。該團(tuán)隊(duì)結(jié)合硬磁性顆粒與彈性體制備得到磁性彈性體,并使其在一端受限的條件下溶脹產(chǎn)生可控的屈曲結(jié)構(gòu),接著加以磁化形成各向異性的三維磁疇分布。得到的磁性彈性體在外界可編程磁場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)下,能夠?qū)崿F(xiàn)多模態(tài)三維形貌的動(dòng)態(tài)可控變換,在微流體操縱、軟體機(jī)器人等領(lǐng)域中具有廣闊的應(yīng)用前景。團(tuán)隊(duì)通過利用各式屈曲變形產(chǎn)生的不同微流體行為(如定向流體、混合流體、渦流
  • 2024

    07-29

    華科大:超分子3D打印策略實(shí)現(xiàn)可修復(fù)、可回收的3D結(jié)構(gòu)色物體的一步構(gòu)筑

    具有3D幾何形狀的結(jié)構(gòu)色物體在光學(xué)設(shè)備、傳感、定制化裝飾等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。目前3D結(jié)構(gòu)色物體的制備流程繁瑣,成型后通常需求后處理產(chǎn)生結(jié)構(gòu)色。一步實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)色的直接生成和三維結(jié)構(gòu)的成型仍存在挑戰(zhàn)。近期,華中科技大學(xué)化學(xué)與化工學(xué)院朱錦濤、張連斌教授團(tuán)隊(duì)在3D結(jié)構(gòu)色物體制備方面取得了進(jìn)展。他們提出了一種通過墨水直寫打?。―irectInkWriting,DIW)的方式,將由膠體粒子與聚合物組成的超分子膠體復(fù)合物直接打印一步構(gòu)筑具有3D結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)色物體的方法(圖1)。該研究中,動(dòng)態(tài)可逆的超分子相互
  • 2024

    07-24

    名古屋、東京大學(xué)等:雙泵探針與微流控芯片集成,用于測(cè)量單細(xì)胞瞬態(tài)響應(yīng)

    集成微流控芯片技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)和生物物理學(xué)領(lǐng)域展現(xiàn)了巨大的潛力,它能夠?qū)崿F(xiàn)細(xì)胞分離、捕獲以及檢測(cè)單細(xì)胞等多種功能。液體的交換和微流控芯片的集成也起著關(guān)鍵性作用,這使得研究者能夠精確調(diào)控細(xì)胞外環(huán)境,并同步刺激與檢測(cè)單個(gè)細(xì)胞,從而實(shí)時(shí)觀察到細(xì)胞響應(yīng)的細(xì)致與動(dòng)態(tài)變化。為了精確測(cè)量細(xì)胞在刺激下的瞬態(tài)反應(yīng),高速液體交換和精確的測(cè)量技術(shù)也變得至關(guān)重要。在本研究中,來自日本名古屋大學(xué)、東京大學(xué)和東北大學(xué)的團(tuán)隊(duì)研發(fā)了一種集成了微流控芯片和雙泵探針的系統(tǒng)來測(cè)量單個(gè)細(xì)胞瞬態(tài)響應(yīng)的新方法。該系統(tǒng)由雙泵探針、微流控芯片、
  • 2024

    07-22

    海德堡大學(xué)新突破:3D打印支架經(jīng)熱解處理,為肌肉細(xì)胞培養(yǎng)提供新平臺(tái)

    增材制造,通常被稱為3D打印,在組織工程領(lǐng)域因其能夠制造具有復(fù)雜三維和可定制幾何形狀的合成生物相容性支架而受到了顯著關(guān)注。這些支架能夠有效地支持細(xì)胞生長(zhǎng)和組織形成,其中材料擠出、材料噴射和槽式光聚合在內(nèi)的3D打印技術(shù)已被用于支架的制造。目前,生物打印技術(shù)可以直接3D打印細(xì)胞,這些細(xì)胞被嵌入水凝膠墨水中,能同時(shí)保持與解剖結(jié)構(gòu)相似的空間布局。盡管增材制造在支架制造方面取得了快速進(jìn)展,但仍存在一些挑戰(zhàn)。尤其是在單個(gè)制造模式中實(shí)現(xiàn)部件大小、打印分辨率、尺寸范圍、結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性和生物相容性之間的平衡仍然難以實(shí)
  • 2024

    07-19

    湖南大學(xué)《AM》綜述:3D打印骨組織工程智能支架的研究進(jìn)展

    由嚴(yán)重創(chuàng)傷、手術(shù)切除、或先天畸形等導(dǎo)致的大段骨缺損的修復(fù)和功能重建是臨床面臨的重大挑戰(zhàn)。骨組織工程(BTE)在治療這些嚴(yán)重骨缺損方面具有巨大的潛力,可以緩解傳統(tǒng)自體或同種異體骨移植中常見的供體骨不足、供區(qū)壞死、二次傷害及嚴(yán)重免疫排斥等問題。3D打印技術(shù)能在多尺度上控制BTE支架的結(jié)構(gòu),已被廣泛用于制造BTE仿生功能支架。與惰性和功能性骨支架相比,智能支架可以根據(jù)外源性和/或內(nèi)源性刺激產(chǎn)生定制或可控的治療效果,如促成骨、抗菌、抗腫瘤等功能。鑒于此,湖南大學(xué)朱偉/韓曉筱教授團(tuán)隊(duì)與新加坡南洋理工大學(xué)周
  • 2024

    07-17

    香港科技大學(xué):識(shí)別材料柔軟度和種類的摩擦電雙模態(tài)觸覺傳感器

    ▲快速了解摩擦電雙模態(tài)觸覺傳感器最新研究成果皮膚通過種類豐富且分布廣泛的觸覺感受器,對(duì)外部環(huán)境進(jìn)行敏銳感知。隨著人工智能時(shí)代的興起,具備類似皮膚感知能力的電子觸覺系統(tǒng)備受關(guān)注,這種系統(tǒng)有望為機(jī)器人、假肢和執(zhí)行器等設(shè)備提供真實(shí)的觸覺感知。傳統(tǒng)觸覺傳感器可以測(cè)量壓力和溫度等信息,但無法獲取物體種類和柔軟度等其他觸覺維度的信息。傳統(tǒng)應(yīng)變傳感器在檢測(cè)物體柔軟度時(shí),由于其設(shè)計(jì)復(fù)雜且需要預(yù)設(shè)位移,這限制了其應(yīng)用范圍。因此,設(shè)計(jì)一種易于集成的觸覺傳感器,能夠同時(shí)提供材料類型、柔軟度和楊氏模量等信息,對(duì)推動(dòng)多模
  • 2024

    07-15

    墨爾本大學(xué)《Small》:用于可拆卸微流體裝置的微聲全息圖

    微流控技術(shù)已經(jīng)成為化學(xué)、納米科學(xué)和生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的一個(gè)重要工具之一。相較于傳統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)室技術(shù),微流控設(shè)備因其結(jié)構(gòu)緊湊、制造成本低、響應(yīng)速度快以及能夠精確控制微環(huán)境等優(yōu)勢(shì)而受到青睞。為了在微流控系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)微米級(jí)別的精準(zhǔn)操作,研究者們開發(fā)了多種技術(shù)手段,如微夾具、電潤(rùn)濕技術(shù),以及磁光力和聲學(xué)力等。在這些技術(shù)中,聲學(xué)操控因其無需接觸、良好的生物相容性以及對(duì)細(xì)胞尺度操控的能力而被廣泛應(yīng)用于微流控設(shè)備中。在聲學(xué)微流控設(shè)備中,聲場(chǎng)通常形成壓力場(chǎng)模式,包括節(jié)線/反節(jié)線位置,并用于翻譯和圖案化液滴、顆粒和細(xì)胞。這些
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