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《AFM》:生物打印脑血管模型破解血流动力学研究瓶颈

脑血管疾病,尤其是涉及脑部血管狭窄的病症(如缺血性中风、动脉粥样硬化和烟雾病),因其复杂性和受累区域的关键重要性而构成重大挑战。虽然目前的手术血运重建、血管成形术和支架置入等治疗手段能恢复血流灌注,但这些方法往往难以复现脑血管复杂的解剖结构和动态血流环境,限制

动力学 afm 血流动力学 血流 脑血管 2025-08-11 16:48  3

新疆大学吴钊峰、唐明聪AFM:自供电柔性压电传感器,实现高精度手势识别!

压电纳米发电机(PENGs)可将机械能转化为电能,为新一代自供电传感技术提供核心能源支持,但其发展受限于低功率密度、高昂材料成本和复杂制备工艺。传统二维材料(如氧化石墨烯、过渡金属硫化物)虽具优异压电性能,但面临天然储量有限、合成过程需强酸/碱处理导致环境污染

传感器 afm 压电传感器 吴钊 唐明 2025-08-10 09:10  4

山东大学张清哲研究员AFM:离子调节等离子体气凝胶,实现高效抗盐蒸发,刷新海水淡化性能纪录!

全球超过70%地表被海水覆盖,但可用淡水资源日益紧缺。传统海水淡化技术(如热蒸馏、电渗析)依赖化石能源,存在高能耗和环境污染问题。近年来,界面太阳能蒸发(ISE)技术因直接利用太阳能生产淡水被视为可持续解决方案。然而,其实际应用仍受限于三大瓶颈:界面盐结晶堵塞

气凝胶 等离子体 afm 海水淡化 张清 2025-08-08 08:28  3

中科大吴东/雍佳乐AFM综述:飞秒激光设计制备水下气流控系统

微流控是指利用尺寸在数十至数百微米的微通道来操控纳升甚至阿升级微量液体的集成平台。紧凑和高度集成的特性使微流控芯片能够执行许多传统大型分析仪器难以实现的精密微观操作。目前,微流控技术已广泛应用于化学分析检测、生物分析(如基因组学和蛋白质组学)、医学诊断、细胞操

中科大 afm 飞秒激光 佳乐 吴东 2025-06-28 18:11  8

康复大学贺金涛/杨大鹏AFM:分子工程化卡拉胶实现集水–发电–传感的多功能应用

能源环境领域对可持续发展的追求,以及智能可穿戴传感技术的革新,都对功能材料的研究开发提出了更多要求。分子设计已成为优化材料特性、实现功能整合的核心策略之一。天然高分子卡拉胶具有良好的生物相容性与可再生性,可作为绿色基体材料,但可加工性差与机械强度不足的问题,限

afm 卡拉胶 金涛 杨大鹏 工程化卡拉胶 2025-06-25 11:12  6

复旦大学俞燕蕾、秦朗团队《AFM》:新型分段式爬行机器人,像毛毛虫一样灵活运动!

软体爬行机器人凭借低重心、优异的通过性等优势,在地形探索、管道检测等操作空间受限的场景中展现出巨大的应用潜力。为了提升其对多变环境的自主适应能力与运动效率,开发能够利用可控形变灵活调整姿态,并产生与环境相匹配运动模式的软体爬行机器人具有重要意义。爬行-滚动运动

复旦大学 秦朗 afm 毛毛虫 俞燕蕾 2025-06-21 17:10  10

同济大学/华东师范大学合作AFM:柔性自供能键盘

随着物联网(IoT)对智能人机交互接口(HMI)的需求不断提升,传统触摸屏、键盘等设备普遍依赖电源且采用刚性结构,存在充电频繁、维护成本高和易损坏等问题。而摩擦电纳米发电机(TENG)技术能够将微小机械能转化为电能,为HMI提供了轻薄柔性、无需外部供电的新方案

键盘 同济大学 afm 华东师范大学 供能键盘 2025-06-11 10:11  8

北林杨俊/山理工郝三伟AFM: 异质界面互锁纤维素水凝胶软制动器

柔性水凝胶驱动器在仿生机器人、智能电子人机交互系统等 领域 表现出广泛应用潜力。然而,其在实际使用中仍面临一系列挑战:传统水凝胶驱动器往往存在结构强度低、易发生脆性 破坏 等 问题,导致其在实际应用中难以承受复杂应力 场景 ,限制了其驱动效率与长期稳定性。因此

水凝胶 界面 afm 纤维素 杨俊 2025-06-07 08:38  7

华南理工大学AFM:污损生物防治新策略──自增强按需剥离海洋防污涂层

海洋生物污损 防治 是一个全球性难题,给海洋工业与海事活动带来严重影响。 使用防污涂层是目前最经济有效的防护措施 。 然而, 在热带、夏季等 高 污损 生物 压力下,涂层表面 易于 失效并 形成难以清除的生物 污垢 。 在 这种情况下,直接将涂层剥离是最简单有

海洋 华南理工大学 afm 涂层 污损 2025-06-04 10:10  8

湖南大学刘海蓉、周征等《AFM》:细胞胶囊递送策略,为细胞“治病”量体裁衣!

组织工程学 与 3D 打印生物 墨水的发展 为组织再生提供 新思路。但 当前生物墨水存在功能单一、适配性不足等问题,难以满足 病理微环境下缺损修复的难题。开发药物递送生物墨水或许可以针对不同病理微环境进行治疗,但药物与递送材料进行物理共混会导致药物突释和细胞刺

细胞 胶囊 afm 湖南大学 周征 2025-06-03 08:09  9

天津大学AFM:珊瑚启发的多孔骨粘合剂

近日,天津大学刘文广教授、崔春燕副研究员联合医学院杨强主任医师团队开发了一种受珊瑚骨架形成机制启发的生物活性骨粘合剂(CSIBA)。该粘合剂通过模拟珊瑚生物矿化过程中的原位成孔机制,显著促进了骨折修复中的细胞浸润和微环境调控,为骨科手术提供了革命性的解决方案。

天津大学 afm 珊瑚 粘合剂 天津大学afm 2025-06-03 08:12  8

纺织研究所在AFM高水平期刊发表论文:从气泡纱线到超构织物感知网络,解锁高舒适性智能穿戴新体验

智能电子织物(e-textiles)因其在人体与环境交互中的独特优势,近年来受到广泛关注。然而,将优异的电性能与舒适的热湿调控能力高效集成于单一织物中,并实现工业化量产,仍是当前可穿戴技术落地面临的关键挑战。这些问题限制了智能电子纺织品在户外运动、长期健康监测

论文 纺织 afm 纱线 气泡纱线 2025-05-30 09:08  10

广东工业大学谭帼馨/广州医科大学周蕾《AFM》 :可注射力学顺应性“电子水凝胶”助力糖尿病骨骼肌再生

近日,广东工业大学谭帼馨教授和广州医科大学附属第三医院周蕾教授团队开发出一种可注射“力学顺应性水凝胶生物电子材料”,可通过“免疫调控+电耦合”协同作用,显著促进糖尿病肌肉组织再生。相关工作以题为“ Mechanically Compliant Hydrogel

水凝胶 afm 广东工业大学 骨骼肌 周蕾 2025-05-30 07:44  9

宾夕法尼亚大学杨澍教授团队《AFM》:创新混凝土材料设计,解决传统碳捕获技术难题,实现高效深层碳储存!

混凝土是全球第二大使用材料,仅次于水,但其生产和使用过程却导致全球约8%的温室气体排放。传统混凝土碳捕获与储存(CCS)技术普遍存在工艺复杂、碳化速率慢、碳捕获能力有限、碳化不均匀以及成本高昂等诸多问题。此外,通过增加混凝土孔隙的方法虽能提升碳吸收量,却往往严

afm 宾夕法尼亚大学 碳捕获 杨澍 宾夕法尼亚大学杨澍 2025-05-28 09:11  8

北大彭雨粲《AFM》:自分层彩色低发射率节能涂料

全球能源消耗不断增长,对能源供应以及二氧化碳排放控制提出了严峻的挑战。其中,建筑、交通及农业等领域的温度调控能耗(主要包括供暖与制冷)在总能源消费中占有显著比重。在此背景下,低发射率材料因其优异的辐射热阻隔性能被视为极具前景的保温隔热节能材料。然而,其固有的金

节能 北大 afm 涂料 彩色 2025-05-22 11:11  7