探索LIMS在綜合第三方平臺(tái)建設(shè)
高校實(shí)驗(yàn)室引入LIMS系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)
高校實(shí)驗(yàn)室中LIMS系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀
LIMS應(yīng)用在生物醫(yī)療領(lǐng)域的重要性
LIMS系統(tǒng)在醫(yī)藥行業(yè)的應(yīng)用
LIMS:實(shí)驗(yàn)室信息管理系統(tǒng)的模塊組成
如何選擇一款適合的LIMS?簡(jiǎn)單幾步助你輕松解決
LIMS:解決實(shí)驗(yàn)室管理的痛點(diǎn)
實(shí)驗(yàn)室是否需要采用LIMS軟件?
LIMS系統(tǒng)在化工化學(xué)行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)
樹脂打?。ü饩酆希┰恚菏褂霉庠丛谌萜髦羞x擇性地固化(或硬化)光聚合物樹脂。換句話說,光被精確地引導(dǎo)到液體塑料的特定點(diǎn)或區(qū)域,使其硬化。類型:立體光刻(SLA)、液晶顯示(LCD)、數(shù)字光處理(DLP)、微立體光刻(μSLA)等。材料:光聚合物樹脂(可澆注、透明、工業(yè)、生物相容性等)。特點(diǎn):精度高,表面光滑,能夠打印復(fù)雜的細(xì)節(jié)。
粉末熔融(粉末床熔融,PBF)原理:熱能源選擇性地在構(gòu)建區(qū)域內(nèi)熔化金屬粉末顆粒(塑料、金屬或陶瓷),以逐層創(chuàng)建固體物體。類型:選擇性激光燒結(jié)(SLS)、激光粉末床熔融(LPBF)、電子束熔化(EBM)等。材料:金屬、塑料、陶瓷等粉末材料。特點(diǎn):能夠打印度的材料,適合工業(yè)級(jí)打印。 它支持遠(yuǎn)程制造,通過共享數(shù)字文件實(shí)現(xiàn)全球協(xié)作生產(chǎn)。吉林PA11尼龍3D打印
3D打印技術(shù)依據(jù)其打印原理和材料的不同,可以分為多種類型。以下是一些主要的3D打印類型:
材料擠出類熔融沉積式(FDM/FFF)原理:通過加熱和熔化絲狀的熱塑性材料,噴頭底部帶有微細(xì)噴嘴,在計(jì)算機(jī)控制下,噴頭沿X軸方向移動(dòng),工作臺(tái)沿Y軸方向移動(dòng),根據(jù)3D模型的數(shù)據(jù)移動(dòng)到指定位置,將熔融狀態(tài)下的材料擠出并終凝固。每完成一層的噴射,工作臺(tái)沿Z軸方向按設(shè)定的層厚度下降,新噴射的材料沉積在已固化的材料上,逐層堆積形成終的成品。材料:聚乳ABS塑料等熱塑性材料。多頭噴射原理:在打印過程中使用多種材料,噴頭噴射出成型材料和支撐材料。材料:樹脂、蠟等,對(duì)于塑料和齒科設(shè)備種類,支撐材料是蠟,成型材料是紫外線固化的丙烯酸酯塑料。 常州FDM3D打印3D打印技術(shù),重塑制造業(yè)生產(chǎn)模式。
不同技術(shù)類型的生產(chǎn)效率:
FDM:優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備成本低、操作簡(jiǎn)單,適合個(gè)人和小型企業(yè)使用,但打印速度較慢,一般用于制作簡(jiǎn)單的模型、零部件或小批量的產(chǎn)品原型。
SLS和DLP:這兩種技術(shù)的生產(chǎn)效率相對(duì)較高,常用于工業(yè)領(lǐng)域的快速成型和小批量生產(chǎn)。SLS可以在較短時(shí)間內(nèi)制造出強(qiáng)度較高的金屬或塑料零件。
DLP則以高精度和較快的固化速度著稱,適合制造精細(xì)的模型和零件。BinderJetting(粘結(jié)劑噴射):這種技術(shù)打印速度非???,能夠在短時(shí)間內(nèi)完成大量粉末材料的粘結(jié)成型,適用于大型零件的快速制造和批量生產(chǎn),但后續(xù)處理工藝可能較為復(fù)雜。
早期構(gòu)想與探索1859年,法國(guó)雕塑家弗朗索瓦?威廉姆(Fran?oisWillème)申請(qǐng)了多照相機(jī)實(shí)體雕塑(photosculpture)的,這是3D掃描技術(shù)的早期雛形。1892年,法國(guó)人JosephBlanther提出使用層疊成型方法制作地形圖的構(gòu)想,這是增材制造技術(shù)基本原理的初步探索。1940年,Perera提出類似設(shè)想,通過沿等高線輪廓切割硬紙板并層疊成型制作三維地形圖。
技術(shù)奠基與突破1972年,Matsubara在紙板層疊技術(shù)的基礎(chǔ)上提出了使用光固化材料的方法,為后續(xù)的3D打印技術(shù)奠定了基礎(chǔ)。1983年,美國(guó)科學(xué)家查爾斯?胡爾受紫外線使桌面涂料快速固化的啟發(fā),萌生了3D打印的想法,并發(fā)明了SLA(Stereolithography,液態(tài)樹脂固化或光固化)3D打印技術(shù),他將其稱作立體平版印刷,3D打印技術(shù)由此正式誕生。1984年,立體光刻技術(shù)(SLA)正式發(fā)明,同年查爾斯?胡爾為該技術(shù)申請(qǐng)美國(guó)專利。1986年,查爾斯?胡爾獲得了快速原型技術(shù)的,創(chuàng)建了STL文件格式,并開發(fā)出世界上臺(tái)3D打印機(jī),隨后以這種技術(shù)為基礎(chǔ)成立了世界上家3D打印設(shè)備公司3DSystems。 它能夠縮短產(chǎn)品開發(fā)周期,加速?gòu)脑O(shè)計(jì)到生產(chǎn)的流程。
多材料與高精度打印:未來 3D 打印將能同時(shí)使用多種不同材料進(jìn)行打印,實(shí)現(xiàn)一個(gè)部件多種材料性能的集成。打印精度也會(huì)不斷提高,納米級(jí)打印技術(shù)會(huì)逐漸成熟并應(yīng)用,使制造更精細(xì)、更復(fù)雜的結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品成為可能,如微機(jī)電系統(tǒng)、生物細(xì)胞結(jié)構(gòu)等。高速打印技術(shù)的突破:通過優(yōu)化打印頭設(shè)計(jì)、材料輸送系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制算法等,3D 打印速度將大幅提升,縮短生產(chǎn)周期,滿足大規(guī)模生產(chǎn)需求。例如連續(xù)液體界面生產(chǎn)技術(shù)(CLIP)等新型高速打印技術(shù)不斷發(fā)展,未來可能會(huì)有更多類似的高效打印技術(shù)出現(xiàn)。與其他技術(shù)深度融合:3D 打印與人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)融合將更加緊密。人工智能可用于優(yōu)化打印路徑、預(yù)測(cè)和檢測(cè)打印缺陷;物聯(lián)網(wǎng)使 3D 打印機(jī)能實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控和管理,構(gòu)建智能工廠;大數(shù)據(jù)可用于積累打印數(shù)據(jù),為材料研發(fā)、工藝優(yōu)化提供支持。3D打印技術(shù)正進(jìn)入全新發(fā)展階段,滲透各行各業(yè)帶來變革。湖州金屬3D打印
3D打印材料不斷創(chuàng)新,包括生物基、復(fù)合材料等。吉林PA11尼龍3D打印
航空航天零部件制造:制造航空發(fā)動(dòng)機(jī)葉片、機(jī)翼結(jié)構(gòu)件等復(fù)雜零部件,減輕飛行器重量,提高燃油效率和性能。3D 打印技術(shù)還可用于制造具有特殊結(jié)構(gòu)和功能的零部件,滿足航空航天領(lǐng)域?qū)Ω咝阅懿牧虾蛷?fù)雜設(shè)計(jì)的要求??焖倬S修:在航空航天現(xiàn)場(chǎng),可根據(jù)需要快速打印出損壞的零部件進(jìn)行更換,減少維修時(shí)間和成本,提高飛行器的可用性。
食品行業(yè)食品造型與定制:將食品原料通過 3D 打印技術(shù)制作出各種精美的造型和個(gè)性化的食品,如蛋糕、巧克力、糖果等,滿足消費(fèi)者對(duì)食品外觀和個(gè)性化的需求。營(yíng)養(yǎng)定制:根據(jù)個(gè)人的營(yíng)養(yǎng)需求和健康狀況,精確控制食品的成分和營(yíng)養(yǎng)含量,打印出定制化的食品,為特殊人群如糖尿病患者、運(yùn)動(dòng)員等提供個(gè)性化的飲食解決方案。 吉林PA11尼龍3D打印