81、生物3D打印与大型复合材料天线制造技术进展

生物3D打印与大型复合材料天线制造技术进展

生物3D打印技术

常见生物3D打印技术

生物3D打印技术近年来发展迅速,为解决软组织缺陷和功能丧失等临床问题带来了新希望。其中,有两种常见的生物3D打印技术:
- 数字微镜设备打印技术 :利用数字微镜设备处理光敏聚合物,通过单投影图像模式完成2D层固化,可显著减少打印时间。
- 双光子三维打印技术 :同时吸收液态光敏聚合物上的两个光子,产生具有双倍波长的光子,然后通过移动激光焦点使三维结构固化。该技术无需使用液态光敏聚合物内部构建平台,可直接实现空间固化,分辨率高达100nm,是所有3D打印中最高的。

光固化立体印刷技术

随着水溶性光敏聚合物的发展,光固化立体印刷技术可用于创建3D组织/器官类似物。该技术的可见光能源不会损害细胞DNA,目前已用于打印仿生血管和软骨。然而,它也有一定局限性,只能使用高光敏性和生物相容性的材料作为打印材料。

生物打印流程

生物打印过程主要分为三个步骤:
1. 预处理 :生成网格并制备生物墨水。
2. 处理 :打印3D对象。
3. 后处理 :在体外培养复合支架。

含仿生血管网络支架的3D打印

研究背景

软组织损伤和功能丧失是常见临床问题,目前主要治疗方法是手术移植健康组织,但存在组织来源有限、供体副作用和免疫排斥等问题。在大型组织中,血管网络对细胞的正常增殖和代谢

【博士论文复现】【阻抗建模、验证扫频法】光伏并网逆变器扫频稳定性分析(包含锁相环电流环)(Simulink仿真实现)内容概要:本文档是一份关于“光伏并网逆变器扫频稳定性分析”的Simulink仿真实现资源,重点复现博士论文中的阻抗建模扫频法验证过程,涵盖锁相环和电流环等关键控制环节。通过构建详细的逆变器模型,采用小信号扰动方法进行频域扫描,获取系统输出阻抗特性,并结合奈奎斯特稳定判据分析并网系统的稳定性,帮助深入理解光伏发电系统在弱电网条件下的动态行为失稳机理。; 适合人群:具备电力电子、自动控制理论基础,熟悉Simulink仿真环境,从事新能源发电、微电网或电力系统稳定性研究的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:①掌握光伏并网逆变器的阻抗建模方法;②学习基于扫频法的系统稳定性分析流程;③复现高水平学术论文中的关键技术环节,支撑科研项目或学位论文工作;④为实际工程中并网逆变器的稳定性问题提供仿真分析手段。; 阅读建议:建议读者结合相关理论教材原始论文,逐步运行并调试提供的Simulink模型,重点关注锁相环电流控制器参数对系统阻抗特性的影响,通过改变电网强度等条件观察系统稳定性变化,深化对阻抗分析法的理解应用能力。
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