3d打印分子結(jié)構(gòu)
  • 美國布蘭迪斯大學3D打印復雜分子結(jié)構(gòu)模型輔助教學

    ...的研究員Eduardo Beltrame使用桌面級3D打印機,打印出復雜的分子結(jié)構(gòu)模型,用于輔助教學。此前,新西蘭某大學打印出了放大版的花粉模型。然而打印分子結(jié)構(gòu)模型要比打印花粉模型困難的多,因為它的尺寸級別更小,結(jié)構(gòu)更加復...;

  • 美國博士借助3D打印技術(shù)打印出分子結(jié)構(gòu)

    ...。Williams表示,該項目靈感來自于他正研究ChemSpider 2D和3D分子結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫。早在64年前,科學家還不了解DNA的結(jié)構(gòu)。就連現(xiàn)在著名的雙螺旋結(jié)構(gòu)也是誕生于1953年。在Rosalind Franklin的幫助下,博士生Raymond Gosling通過顯微鏡拍攝了分...;

  • 國內(nèi)3D打印結(jié)構(gòu)電子產(chǎn)品的制造領(lǐng)域發(fā)展程度解析

    ...業(yè)對與這些要求相適應(yīng)的新工藝、新方法提出需求。而3D 打印的制造過程快速、結(jié)構(gòu)形體復雜性無限制等技術(shù)特性,尤其適用于電子產(chǎn)品的單件、多品種小批量研制,以及采用傳統(tǒng)制造方式難以實現(xiàn)的結(jié)構(gòu)電子產(chǎn)品的開發(fā)。在結(jié)...;

  • 國內(nèi)企業(yè)在3D打印結(jié)構(gòu)電子產(chǎn)品領(lǐng)域發(fā)展到什么程度了?

    ...業(yè)對與這些要求相適應(yīng)的新工藝、新方法提出需求。而3D打印的制造過程快速、結(jié)構(gòu)形體復雜性無限制等技術(shù)特性,尤其適用于電子產(chǎn)品的單件、多品種小批量研制,以及采用傳統(tǒng)制造方式難以實現(xiàn)的結(jié)構(gòu)電子產(chǎn)品的開發(fā)。  ...;

  • 美國教授開發(fā)RealityConvert軟件 可將分子對象轉(zhuǎn)為3D打印3D打印和AR / VR友好模型

    ...技術(shù)來推動化學和分子研究。 如上所述的程序可以產(chǎn)生分子結(jié)構(gòu)的三維模型,有可能大大簡化和改進新藥如何被發(fā)現(xiàn)和發(fā)展。也就是說,RealityConvert使用戶能夠簡單地輸入其分子結(jié)構(gòu),包括藥物和蛋白質(zhì),并將其自動轉(zhuǎn)換為3D模...;

  • 蘭州大學獲得3D打印多功能石墨烯智能結(jié)構(gòu)材料研究重要進展

    近日,蘭州大學土木工程與力學學院在3D打印多功能石墨烯智能結(jié)構(gòu)材料研究中取得重要進展,相關(guān)研究成果發(fā)表在美國化學學會TOP期刊ACS Nano(2016-2017年影響因子13.942,,中科院JCR分區(qū)一區(qū)),論文題目為:“Three-Dimensional Printing Ho...;

  • 研究人員3D打印帶化學活性結(jié)構(gòu)可去除污染物

    ...比如糖、塑料、玻璃、金屬、陶瓷等等都可以用于制造3D打印的對象,不過這些材料往往需要使用昂貴或者是定制的3D打印機。日前,美利堅大學(American University)的化學教授Matthew Hartings及其研究團隊首次使用市場上普通的3D打...;

  • 英國瑪麗皇后大學研究人員利用墨水研究3D打印細胞結(jié)構(gòu)

    英國瑪麗皇后大學的研究人員利用3D打印技術(shù)來創(chuàng)建出類似生物結(jié)構(gòu)的構(gòu)造,這種結(jié)構(gòu)嵌入在類似于自然環(huán)境的墨水中。利用先進的3D生物打印技術(shù)和細胞培養(yǎng)工藝,科學家現(xiàn)在可以制造出與人體組織密切相關(guān)的生物結(jié)構(gòu)。但是...;

  • 奧地利科學家用改進FEBID技術(shù)3D打印出純金納米結(jié)構(gòu)

    ...技術(shù)大學(TU Wien)的科學家們發(fā)現(xiàn)了一種是用FEBID技術(shù)3D打印純金納米結(jié)構(gòu)的方法。所謂的FEBID技術(shù),聚焦電子束誘導沉積的簡寫,使用一種來自掃描電子顯微鏡的電子束來將氣態(tài)前軀體分子凝結(jié)成固體沉積在表面上。這項研究...;

  • 倫敦瑪麗皇后大學研究人員開發(fā)廉價的3D打印技術(shù),在水凝膠中產(chǎn)生分子模式

    ...學院發(fā)表了一篇論文,認為通過結(jié)合工程和分子科學,3D打印可以更快,更一致,更便宜。 現(xiàn)在,倫敦瑪麗皇后大學(QMUL)的研究人員已經(jīng)開發(fā)出新的分子3D打印技術(shù),可以幫助重新創(chuàng)造類似于人體的復雜生物環(huán)境。QMUL以其使...;

  • 英國布里斯托大學發(fā)現(xiàn)藻酸鹽有益于生物3D打印結(jié)構(gòu)的發(fā)展

    隨著生物3D打印技術(shù)逐漸被廣泛地應(yīng)用,越來越多的問題也層出不窮。比如生物3D打印結(jié)構(gòu)時所使用的油墨的應(yīng)用范圍。從褐藻類或藻類提取的藻酸鹽構(gòu)成了用于生物鏈接開發(fā)材料的基礎(chǔ),當與其它材料組合時,可改善藻酸鹽性...;

  • 科學家3D打印出超強4D智能材料 可舉起比自身重15倍的物體

    ...驗室用輪烷類化合物開發(fā)出一種超強的智能材料。通過3D打印這些納米級分子,他們創(chuàng)造出這一種納米級的聚合物晶格立方體,能舉起15倍自身重量,這相當于一個人舉起一輛汽車。“我們的設(shè)計是基于一個被廣泛研究的分子族...;

  • 3D打印材料中常說的TPU指的是什么?有哪些應(yīng)用?

    ...多元醇(擴鏈劑)共同反應(yīng)聚合而成的高分子材料。它的分子結(jié)構(gòu)是由二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)或甲苯二異氰酸酯(TDI)和擴鏈劑反應(yīng)得到的剛性嵌段以及二苯甲烷二異氰酸酯(MDI)或甲苯二異氰酸酯(TDI)等二異氰酸酯分子...;

  • 新型智能3D打印材料研究盤點

    目前3D打印在工業(yè)領(lǐng)域已經(jīng)得到了較大規(guī)模的應(yīng)用,隨著技術(shù)的不斷進步和發(fā)展,3D打印材料也性能在不斷提高,價格在不斷下降;目前主流的3D打印工藝:FDM、SLA、SLM使用的材料,分別為ABS,PLA(用于FDM);光敏樹脂(用于SLA)...;

  • MIT開發(fā)出可自動展開的3D打印結(jié)構(gòu) 可用于打印電子產(chǎn)品和機器人

    ...刊《應(yīng)用材料和界面》發(fā)表文章,宣稱他們發(fā)明了一種3D打印結(jié)構(gòu):只要打印出來的薄層被從基板材料上剝離,薄層就會自己展開。該打印方法的優(yōu)點,一方面在于打印薄層啟動其展開過程無需任何外力,另一方面在于,其適用...;

  • 使用新的直接寫入技術(shù) 研究員研發(fā)出按需3D打印的納米級的純金屬結(jié)構(gòu)

    ...現(xiàn)在,使用一種新的直接寫入技術(shù),科學家們可以按需3D打印納米級的純金屬結(jié)構(gòu)。研究團隊來發(fā)了一種不那么耗錢和耗時的方法,可以在任何形狀或材料上3D打印,而無需使用掩模。這些納米級的微小結(jié)構(gòu)可以幫助改進傳感器...;

  • 研究人員發(fā)現(xiàn)分子科學與工程可以讓3D打印更快,更便宜

    ...究所(IMSE)的成員發(fā)表的一篇簡報,概述了他們對未來3D打印技術(shù)機會的預(yù)測,特別是與帝國工作有關(guān)的技術(shù)。這篇論文 - “增材制造的價值:未來的機會”概述了分子科學與工程相結(jié)合如何幫助克服當前3D打印的挑戰(zhàn),使其更...;

  • 美國科學家借3D打印創(chuàng)造出能提起自身重量15倍的智能材料

    ...化學助理教授Chenfeng Ke實驗室對外發(fā)布消息稱,其使用3D打印創(chuàng)造出能夠提起自身體重15倍的智能材料。該材料通過將稱為輪烷的機械互鎖分子轉(zhuǎn)化成納米機械來工作。由于能夠響應(yīng)于刺激而執(zhí)行任務(wù),因此可將能量轉(zhuǎn)化為運動的...;

  • 為什么樹脂材料在進行3D打印時會收縮?

    ...程是從短的小分子體向長鏈大分子聚合體轉(zhuǎn)變的過程,其分子結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化,因此,固化過程中的收縮是必然的。從高分子物理學方面來解釋,處于液體狀態(tài)的小分子之間為范德華作用力距離,而固體態(tài)的聚合物,其結(jié)構(gòu)單...;

  • 3d打印光敏樹脂材料為什么在固化過程中會收縮?

    ...程是從短的小分子體向長鏈大分子聚合體轉(zhuǎn)變的過程,其分子結(jié)構(gòu)發(fā)生很大變化,因此,固化過程中的收縮是必然的。從高分子物理學方面來解釋,處于液體狀態(tài)的小分子之間為范德華作用力距離,而固體態(tài)的聚合物,其結(jié)構(gòu)單...;