Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

Retraction: Inflammatory Molecule, PSGL-1, Deficiency Activates Macrophages to Promote Colorectal Cancer Growth through NFκB Signaling.

Molecular cancer research : MCR·2022
Same author

Dynamic Changes and Nomogram Prediction for Sinistral Portal Hypertension in Moderate and Severe Acute Pancreatitis.

Frontiers in medicine·2022
Same author

Pharmacokinetics, mass balance, and metabolism of [<sup>14</sup>C]TPN171, a novel PDE5 inhibitor, in humans for the treatment of pulmonary arterial hypertension.

Acta pharmacologica Sinica·2022
Same author

Experimental and Computational Study on Conductors Bearing Capacity in Offshore Drilling.

Computational intelligence and neuroscience·2022
Same author

Resource utilization of hazardous Cr/Fe-rich sludge: synthesis of erdite flocculant to treat real electroplating wastewater.

Journal of environmental health science & engineering·2022
Same author

Establishment of Rat Model of Female Genital Sexual Arousal Disorder.

Sexual medicine·2022

相关实验视频

Updated: Jan 12, 2026

Laser-induced Forward Transfer of Ag Nanopaste
08:07

Laser-induced Forward Transfer of Ag Nanopaste

Published on: March 31, 2016

11.7K

从自我传播的功能渐变材料的高通量打印.

Yan Zhang1, Yuqiang Liu2, Guangzhen Ren3

  • 1School of Mechanical Engineering, Xinjiang University, Wulumuqi, China. yanzhang4967@163.com.

Nature communications
|November 3, 2025
PubMed
概括

研究人员开发了可3D打印的前体材料和一种自我传播的能量沉积技术,用于先进的材料制造. 这使得多元组件和渐变材料的高通量打印成为可能,克服了传统制造的局限性.

更多相关视频

Automated Robotic Dispensing Technique for Surface Guidance and Bioprinting of Cells
10:14

Automated Robotic Dispensing Technique for Surface Guidance and Bioprinting of Cells

Published on: November 18, 2016

7.7K
Author Spotlight: Automated Bioprinting for High-Throughput Vascular Model Fabrication
07:41

Author Spotlight: Automated Bioprinting for High-Throughput Vascular Model Fabrication

Published on: August 16, 2024

1.6K

相关实验视频

Last Updated: Jan 12, 2026

Laser-induced Forward Transfer of Ag Nanopaste
08:07

Laser-induced Forward Transfer of Ag Nanopaste

Published on: March 31, 2016

11.7K
Automated Robotic Dispensing Technique for Surface Guidance and Bioprinting of Cells
10:14

Automated Robotic Dispensing Technique for Surface Guidance and Bioprinting of Cells

Published on: November 18, 2016

7.7K
Author Spotlight: Automated Bioprinting for High-Throughput Vascular Model Fabrication
07:41

Author Spotlight: Automated Bioprinting for High-Throughput Vascular Model Fabrication

Published on: August 16, 2024

1.6K

科学领域:

  • 材料科学 材料科学 材料科学
  • 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
  • 化学工程是化学工程的重要组成部分.

背景情况:

  • 组合沉积技术加速了材料的发现,但由于混合和分布的挑战,在多材料集成和渐变库的创建方面存在局限性.
  • 现有的方法在复杂材料系统的精确组合控制和可扩展性方面扎.

研究的目的:

  • 开发任意可形成的3D打印前体材料,用于高通量制造多尺度,多组件和梯度材料.
  • 建立一种适应性自我传播能量沉积技术,与各种前体化学物质兼容.
  • 展示基于铜的复合材料和多元组件渐变材料的先进打印策略.

主要方法:

  • 使用高通量技术,精确制定可3D打印的前体材料.
  • 开发一种基于前体之间的氧化还原反应的自我传播能量沉积技术.
  • 对多梯度材料实施同步打印策略,以管理热积累并防止缺陷.

主要成果:

  • 实现了任意可形成的3D打印前体材料,具有多个自由度.
  • 建立了一种多功能,自我传播的能量沉积技术,可适应各种设备和工艺.
  • 成功打印了多种基于铜的复合材料和具有同时梯度特性的多元组件梯度材料.
  • 证明了多梯度材料的同步打印,避免了热积累和裂等缺陷.

结论:

  • 开发的3D打印方法使复杂的多元组件和梯度材料的高效,高通量制造成为可能.
  • 适应性自我传播能量沉积技术为材料合成提供了一种多功能且独立于设备的方法.
  • 这项技术克服了传统制造的局限性,使得能够创建具有独特性质和结构的先进材料.