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搜索结果: 1-6 共查到知识要闻 光学工程 激光加工相关记录6条 . 查询时间(0.386 秒)
组织工程的目的是构建具有生理功能的组织和器官,用于修复人体的疾病和缺损。由于体外构建的组织缺乏与之相适应的血液供应系统,只有皮肤、软骨和骨组织工程产品应用于临床。科学家已经成功打印出人工心脏、肝脏、肺、肾等组织器官,但人工微血管网络尤其是毛细血管网络(管径为 6~9μm)打印始终是组织工程中一个难题和瓶颈。近日,中国科学技术大学工程科学学院微纳米工程实验室李家文副教授课题组提出适用于三维毛细血管支...
2021年11月,一台拥有完全自主知识产权的轨道激光强化与修复工具列车,在湖北武汉正式通过验收并投入使用。根据国家铁路总公司公布的验收数据,这台设备加工效率可达到每小时54米,可以在线对钢轨进行多次淬火强化,对钢轨总体使用寿命最高可提升10倍以上,从而大幅减少换轨次数。
近日,据国内媒体报道,来自中国科学院长春光学精密机械与物理研究所等单位的研究人员,开发了一种新型飞秒激光等离子激元光刻技术(FPL)。利用该技术,研究人员在百纳米厚的硅基氧化石墨烯薄膜表面实现了高质量微纳周期结构的快速制备。多年来,激光以其功率大、易聚焦、高亮度、方向性好等优点,在机械加工中已经成为进应用广泛的一种手段。激光加工成本低、精度高、速度快,可以由计算机编程实现自动控制,加工形状复杂的结...
2014年7月15日上午,应中国科学院宁波材料技术与工程研究所所属二级所先进制造所副所长张文武的邀请,武汉华工激光工程有限责任公司技术总监卢飞星、华中科技大学教授唐霞辉以及武汉楚天工业激光设备有限公司总经理周钢等三位激光加工领域专家到宁波材料所访问交流。
2011年7月12日-13日,由中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、欧洲激光协会联合主办的第一届激光加工前沿国际会议(1st International Conference Frontiers of Laser Processing,ICFL)在长春光机所召开。
中国科学院理化技术研究所段宣明研究员领导的有机纳米光子学研究组与日本理化学研究所主任研究员、大阪大学教授河田聪博士领导的研究组组成的合作研究团队,近期在利用飞秒激光多光子纳米加工技术进行三维微纳结构制备的研究中获得重要进展,成功地突破光学衍射极限,实现了纳米尺度的三维金属纳米结构加工

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