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搜索结果: 121-135 共查到控制科学与技术 中国科学院深圳先进技术研究院相关记录180条 . 查询时间(0.807 秒)
2022年3月29日,中国科学院深圳先进技术研究院集成所智能仿生中心团队在微型机器人领域取得新进展。针对相同磁场下多个磁驱动软体微型机器人接收相同磁场而难以独立控制的问题,团队提出了一种完全解耦的多磁驱动软体微型机器人独立控制策略,首次实现了4个磁性软体微型机器人的独立位置控制和3个磁性软体微型机器人的独立路径跟随控制。
近日,中国科学院深圳先进技术研究院医药所所长蔡林涛研究员、集成所徐天添副研究员、集成所吴新宇研究员等合作在微纳生物机器人治疗肿瘤方面取得新突破。微纳生物机器人是微纳尺度的类生命机器人,具有自动化和智能化等机器人属性,能够到达现有医疗器械难以企及的微观区域,有望革新传统医学实现疾病的精准诊疗。但是,如何构建具有自主驱动的微纳生物机器人,采用磁、光、声等外场操纵和内生能源驱动机器人穿越复杂生物屏障,实...
软体驱动器的设计方法可分为仿生设计方法和形态学计算方法。与需要大量实验的仿生设计方法相比,形态学计算方法可以根据个性化的设计需求生成创新的结构。现有的形态学计算方法一般基于拓扑优化方法实现,不能直接应用于弯曲型软体气动驱动器(SPBA)设计,因为SPBA的形态通常还与所承受的设计有关的压力载荷相关,其施加的位置取决于具体的内部腔体结构。为此,研究人员提出一种基于双向渐进拓扑结构优化法的SPBAs形...
据悉,基于物理场的神经调控技术,如电、磁和光遗传技术等是近年来推动神经科学快速发展的重要动力,并为治疗脑疾病提供了新方法。基于超声的无创神经调控技术,被认为是最具有临床转化前景的下一代神经调控技术之一,它具有无创、大穿透深度、高时空分布率等优点。其调控效果在神经元、线虫、小鼠、非人灵长类动物等多种尺度目标上得到了验证。它可以调控深部脑区,如丘脑等神经活动,从而成为可能治疗帕金森症、癫痫、抑郁症等脑...
发展至今,纳米材料的合成制备在其组分、尺寸和形貌上已经得到了精准地控制,各种纳米级的制备手段也被巧妙地开发出来,实现了诸如等离子体、金属纳米粒子、金属硫族化物量子点以及多组分的纳米颗粒等材料的制备与合成。同时,随着制备技术及手段的成熟化,使用湿法化学合成法便可实现纳米材料原子级尺度的制备,包括原子线和原子厚度的二维纳米片,如石墨烯、过渡金属二卤化物(TMD)和过渡金属氧化物等。各国研究人员通过湿化...
在外加应力条件下,例如通过传统的拉伸方式(以PDMS等柔性材料作为基底)拉伸纳米薄膜材料,在被拉伸的纳米薄膜材料上形成的裂纹往往具有同时出现、随机且不可控的特征,以此得到的图案也总是无序的。这是因为基底材料的应变是全局分布的。这种全局分布的应变通过基底与纳米薄膜之间的粘附力及摩擦力传递给纳米薄膜,使得薄膜内多处缺陷同时产生应力集中现象,从而使这些缺陷处的局部应力达到该材料的断裂强度,形成裂纹并扩展...
单细胞测序技术是近年来迅速发展的生命科学前沿技术,它在单细胞水平揭示细胞的基因结构和基因表达状态,反映细胞间的异质性,为生命科学研究提供了独特的视角。近年来,单细胞测序技术在肿瘤、发育生物学、微生物学、神经科学等领域发挥着重要的作用,成为了生命科学极具潜力的热点研究工具。常规的商品化平台如10X Genomics、BD Rhapsody等系统主要适用于大规模细胞的分离和建库,但对于数目极其稀少的...
2019年11月30日,第九届吴文俊人工智能科学技术奖颁奖盛典在江苏苏州举行。中国科学院深圳先进技术研究院五项研究成果分别获得吴文俊人工智能技术发明奖二等奖1项、三等奖2项,科技进步奖二等奖1项、三等奖1项。
由外部磁场驱动的不受束缚的软体微型机器人因其软而灵活的身体结构,在微装配、微创诊断、靶向送药等方面都有着巨大的应用前景。论文报道了一种以硅胶为基质的带磁性颗粒的软体薄膜微型机器人,可以在外界旋转磁场作用下自动形成螺旋形状,并在粘性液体中游动。与刚性机器人相比,软体薄膜机器人可与周围环境发生柔性接触,在未来生物医学应用中,可以避免给组织器官造成损伤。磁驱动软体薄膜微型机器人在靶向给药,例如针对消化道...
黑磷烯作为一种带隙可调的直接带隙半导体二维层状材料,在光/电子器件领域具有极大的应用潜力。目前,制备黑磷烯的主要方法是液相剪切/超声剥离法,但黑磷本身杨氏模量较小,长时间剪切/超声会导致磷烯片层较小和缺陷增多,且易发生氧化,从而限制黑磷烯的应用。因此,开发出制备高质量大尺寸黑磷烯的高效方法对于黑磷烯的应用至关重要。不同于固体、液体和气体,等离子体是由离子、电子以及未电离的中性粒子的集合组成,整体呈...
根据世界卫生组织的统计,目前每年死于心血管疾病的人数占全球死亡人数三成以上。心血管疾病是排名高于癌症及各类传染性疾病的第一大死因。血管再生修复研究对于改善心血管疾病治疗,提高心血管疾病患者存活率和生活质量具有重要意义。在血管再生修复过程中,如何在血管内腔快速形成融合单层的血管内皮细胞单层亟血管内皮化是其中的关键,决定了重塑血管的功能性和有效性。为改善血管内皮化,团队在前期工作中开发了具备生物活性、...
由于钾储量丰富、与锂接近的标准氢电极电势(-2.93 V)等特性,使得钾基储能器件在规模化储能领域具有良好的应用前景。然而,由于钾离子的离子半径较大 (1.38埃米),不仅阻碍了其在电极材料中的嵌入/脱出,动力学缓慢,还会导致电极材料发生较大的体积变化,使得循环稳定性较差。因此,亟待开发针对于钾离子存储的高效低成本电极活性材料。
电热效应在固态制冷领域具有巨大的应用潜力。与传统的制冷方式比较,基于电热效应的固态制冷具有环保、效率高、易小型化、无机械振动等优点。当前,电热效应的测量以间接方法为主,其可靠度深受质疑,而直接表征方法相当缺乏,尤其无法实现局域电热效应的测量,如此极大限制了电热效应材料的开发和结构的优化设计,进而制约了电热效应的实际应用。
由于钠基双离子电池(SDIBs)结合了钠离子和双离子电池的综合优势,具有高工作电压,环保以及成本低廉等优势,从而受到广泛关注。然而,已有报道的SDIBs普遍采用传统的液态酯类溶剂作电解液,使得电池在高工作电压下容易发生分解。此外,传统液态电解液体系的溶剂分子与石墨正极易发生共插层问题,导致石墨正极在循环过程中发生剥落。
在新材料研究中,外延应力调控和化学组分调控是两种主要手段。一方面,衬底外延应力调控下制备的高质量单晶外延薄膜为许多基础物理机制的研究提供了干净的体系,并且具有介电、应变、尺寸效应等多种调控维度,对纳米器件的设计与制备也具有重要的意义。另一方面,通过调节化学组分掺杂得到的复杂氧化物体系常常显示出优异的性能,例如HgBaCaCuO体系中的高温超导现象、LaCaMnO体系中的巨磁阻效应、KNNS-BZ-...

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