首页 > 化学

清华大学,Nature!

纳米人 2026-02-14 19:05
文章摘要
背景:体素增材制造(VAM)在工程、生物及光子学领域潜力巨大,但传统技术存在机械旋转限制打印效能和高分辨率下焦深瓶颈等问题。研究目的:清华大学团队提出数字非相干合成全息光场(DISH)方法,旨在通过旋转潜望镜和全息优化算法,实现高速、高分辨率、大范围的3D打印,克服现有技术局限。结论:DISH技术实现了亚秒级极速体素打印(0.6秒完成毫米级物体打印),并在1厘米深度内维持19微米均匀分辨率,兼容低粘度材料,支持连续生产和复杂结构打印,为生物、光子学及工程领域的高通量应用提供了新方案。
清华大学,Nature!
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者速来电或来函联系。
推荐文献
Erratum: Mating status-dependent dopaminergic modulation of auditory sensory neurons in <i>Drosophila</i>.
DOI: 10.1016/j.isci.2026.114799 Pub Date : 2026-01-29 Date: 2026/2/20 0:00:00
IF 4.1 2区 综合性期刊 Q1
Striatum-wide dopamine encodes trajectory errors separated from value
DOI: 10.1038/s41586-025-10083-1 Pub Date : 2026-02-11
IF 64.8 1区 综合性期刊 Q1
最新文章
电子学院余林蔚、王军转教授课题组在锗量子点精准构筑与单空穴器件研究方面取得重要进展
电子学院余林蔚、王军转教授课题组在锗量子点精准构筑与单空穴器件研究方面取得重要进展
在先进半导体器件向更小尺寸、更高性能演进的进程中,量子点(QDs)作为实现单电子/单空穴操控的核心单元,被视为构建未来量子计算、超灵敏传感及低功耗纳米电子学的关键基石。其中,锗(Ge)因其强自旋-轨道
16小时前
Nature报道:可穿戴振动传感器,监听身体的机械活动!
Nature报道:可穿戴振动传感器,监听身体的机械活动!
当人们呼吸、说话、唱歌或清嗓子时,他们的身体处于持续运动中。气流通过肺部、喉咙中声带的振动以及胸部的节律性扩张都会产生微小振动,这些振动携带着有关生理和健康的宝贵信息。然而,构建一种能够捕捉所有这些生
16小时前
清华大学,Nature!
清华大学,Nature!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景体素增材制造(VAM)作为一种能同时固化整个体积
16小时前
一张膜,再登Nature Water!
一张膜,再登Nature Water!
特别说明:本文由米测技术中心原创撰写,旨在分享相关科研知识。因学识有限,难免有所疏漏和错误,请读者批判性阅读,也恳请大方之家批评指正。编辑丨风云研究背景全球淡水短缺和污染已成为威胁人类健康的严峻挑战,
16小时前
Book学术官方微信
Book学术文献互助
Book学术文献互助群
群 号:604180095
Book学术
文献互助 智能选刊 最新文献 互助须知 联系我们:info@booksci.cn
Book学术提供免费学术资源搜索服务,方便国内外学者检索中英文文献。致力于提供最便捷和优质的服务体验。
Copyright © 2023 Book学术 All rights reserved.
ghs 京公网安备 11010802042870号 京ICP备2023020795号-1