2022年7月31日,麻省理工學(xué)院為軌道航天器,創(chuàng)造了第一個(gè)完全由3D打印制造的等離子體傳感器,它們極具成本優(yōu)勢(shì)。這些等離子體傳感器,也稱為延遲電位分析儀(RPA),被衛(wèi)星用于確定大氣的化學(xué)成分和離子能量分布。
2022年6月28日,休斯頓大學(xué)的科學(xué)家們已經(jīng)開發(fā)出一種新型3D打印生物傳感器的方法,這些傳感器有朝一日可以被植入人類宿主體內(nèi)。
來自中國(guó)科學(xué)院的翁子驤和吳立新團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種含有離子液體(ILs)和丙烯酸單體的光固化樹脂。
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,德國(guó)弗勞恩霍夫激光技術(shù)研究所(Fraunhofer ILT)的研究人員正在開發(fā)一種能夠智能維護(hù)列車部件的3D打印傳感器系統(tǒng)。Fraunhofer ILT與行業(yè)合作伙伴合作,并利用聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)事務(wù)和能源部(Federal Ministry for Economic Affairs and Energy)的經(jīng)費(fèi),正在開發(fā)SenseTrAIn——一種無線、持續(xù)監(jiān)測(cè)3D打印組件狀態(tài)的人工智能(AI)傳感器系統(tǒng)。
首爾國(guó)立大學(xué)(SNU)的研究人員開發(fā)了新穎的3D打印傳感器,使人類能夠與變形的軟機(jī)器人系統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程交互。事實(shí)證明,該多功能設(shè)備能夠隨意拉伸和彎曲成復(fù)雜的形狀,它還具有光學(xué),微流體和壓阻傳感功能。在測(cè)試期間,該團(tuán)隊(duì)能夠?qū)⑵鋫鞲衅骷傻娇纱┐骱图?lì)驅(qū)動(dòng)的執(zhí)行器中,從而使用戶可以遠(yuǎn)距離控制多個(gè)機(jī)器人設(shè)備。
來自紐約克拉克森大學(xué)的研究人員已經(jīng)開發(fā)了一種定制的生物墨水,并將其部署到了一系列與皮膚兼容的生物3D打印傳感器中。該團(tuán)隊(duì)的新穎墨水設(shè)計(jì)包括鈦納米顆粒,該納米顆粒一旦暴露于紫外線下,就會(huì)與有色染料發(fā)生光催化反應(yīng),從而使凝膠變色。利用他們的新混合物,科學(xué)家們能夠3D打印對(duì)皮膚友好的生物傳感器,從而使用戶能夠?qū)⒁驖撛谶^度暴露于太陽(yáng)光線而造成的任何損害降至最低。
為士兵配備的生物監(jiān)測(cè)設(shè)備看起來可能像是電影《賽博朋克2077》中的設(shè)備,但是美國(guó)陸軍使用3D打印技術(shù)將該技術(shù)快速推向了2020年。ARL開發(fā)了新穎的多功能生物傳感器,并且可以對(duì)士兵進(jìn)行生理跟蹤有可能使他們對(duì)實(shí)地局勢(shì)威脅有更深入的認(rèn)識(shí)。
劍橋大學(xué)的研究人員開發(fā)了一種3D打印微型透明電子纖維的方法,用于新一代傳感器。這種纖維比人的頭發(fā)細(xì)100倍,可用于制造能夠聞,聽和觸摸的設(shè)備。結(jié)果發(fā)表在《科學(xué)進(jìn)展》雜志上。
卡內(nèi)基梅隆大學(xué)(CMU)的研究人員3D打印了一個(gè)傳感器,該傳感器可以在大約10秒內(nèi)識(shí)別Covid-19抗體。該技術(shù)是使用增材制造系統(tǒng)供應(yīng)商Optomec的專利氣溶膠噴射印刷(AJP)工藝生產(chǎn)的,可以使臨床醫(yī)生立即準(zhǔn)確地檢測(cè)是否有人感染了冠狀病毒。
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