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<正>一款新药从研发到临床试验,再到审批上市,往往会耗费很长时间。以格列卫(一种治疗白血病的药物)为例,全过程耗时约50年。因此,传统的药物开发和生产技术急需变革。2015年,全球第一款3D打印药物获得美国FDA(食品药品监督管理局)的上市批准,标志着3D打印这种新兴技术正式进入药物研发和生产领域。科学家设想,药物3D打印或许能开启智能制药的新时代。 相似文献
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<正>科技伦理及其治理是当前和未来一段时期极为重要的话题[1].一方面是因为科技在当代社会的广泛渗透、作用和多重影响,特别是以生物科技、AI等为代表的新兴科技通过将原本主体的人转变为科技研发应用的对象——客体,快速影响、塑造着人与自身、人与他人、人与家庭和社会的关系;另一方面是因为伦理关注的是将人的价值和意义摆在首位,是对广泛的人与人、人与社会的规范化关系的持续、永恒性追求. 相似文献
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在香港大片《十二生肖》中,成龙饰演的角色JC佩戴专业扫描手套对十二生肖铜像进行扫描,他的同伴则在远方通过专业设备将所扫描的铜像完美地复原出来。这段剧情看似很科幻,其实影片中出现的专业设备现实生活中已经有了,那就是越来越热门的3D打印机。尽管我们许多人都还没有见过3D打印机,但是我们的好奇心已经被勾起来了。或许我们都想知道,究竟什么是3D打印?它是何时诞生的?目前3D打印能做些什么?将来3D打印对我们的生活会有何种影响?带着这些问题,让我们一起来了解新奇的3D打印技术。 相似文献
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正3D打印机已经越来越多地运用到了设计领域,发展速度迅猛。那么3D打印技术什么时候才能走进我们千家万户呢?3D打印机的盛会美国CES展会(International Consumer Electronics Show,简称国际消费电子展)是世界上最大的消费科技产品交易会之一,主办方为CEA(Consumer Electronics Association,消费电子协会)。在展览期间,可以看到各个展出公司最新的消费电子产品及未来的产品预览。而在今年1月的展会上,来自各个公司的3D打印机不得不说是整个会场最吸引眼球的一部分。今年的CES展会不但为3D打印机 相似文献
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<正>无人驾驶,自主实现目标引导;障碍规避,合理进行路径选择;智能操作,自动完成货物装卸……2019年初,比亚迪与新加坡科技工程有限公司联合研发的无人驾驶纯电动叉车在新加坡正式亮相,在物流运输等行业掀起了一股新能源绿色变革风暴。1995年,比亚迪在改革开放政策的号召下,从深圳的一个旧车间起步。24年来,该公司已迅速成长为拥有员工22万人,业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域,营业额和总市值均过千亿元的国际化科技企业。 相似文献
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用科技创新支撑行业领先
太钢始建于1934年,位居中国中部地区,总部和主厂区所存地——山西省太原市是中国重要的能源和新材料基地.目前已经形成年产1000万t钢,其中300万t不锈钢的生产能力,成为中国特大型钢铁联合企业和全球规模最大、工艺装备水平最高、品种规格最全的不锈钢企业.
太钢致力于不锈钢、冷轧硅钢、高强韧钢等的研究开发和生产加工,拥有"先进不锈钢材料国家重点实验室",设有国家级企业技术中心和博士后科研工作站,具有雄厚的研发实力和可靠的质量保障能力. 相似文献
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准确表征与直观显示岩体复杂的内部结构与应力场是解决诸多地下工程问题的基础和关键.本文运用CT成像、三维重构和3D打印技术制备了包含复杂裂隙的天然煤岩模型,借助三维应力冻结和光弹技术,直观定量地显示了单轴压缩载荷作用下复杂裂隙煤岩内部的应力场分布特征.研究表明:通过3D打印技术制备的煤岩模型具有与天然煤岩一致的裂隙结构特征;3D模型的单轴抗压强度、弹性模量和泊松比等力学性能指标接近于天然裂隙煤岩;在不连续裂隙周边的高应力分布区域以及应力级差等方面,3D模型的实验结果与数值模拟结果具有较好的一致性;该方法能够直观定量地显示不连续不规则裂隙对煤岩的强度、变形以及应力集中区的影响.3D模型打印与应力冻结技术相结合为实现地下岩体内部复杂结构与三维应力场分布的定量表征与可视化,以及印证数值模拟结果提供了新途径. 相似文献
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针对现有技术难以实现高性能嵌入式金属网格柔性透明导电薄膜低成本、快速制造的难题,提出了一种基于电场驱动喷射微3D打印和辊轮辅助热压印制造嵌入式金属网格柔性透明导电薄膜新方法,阐述了结合电场驱动喷射微3D打印和辊轮辅助热压印工艺制备透明导电薄膜的基本原理和工艺流程;通过实验揭示了主要工艺参数(打印电压、打印速度、打印气压、压印温度和压印力)对制备嵌入式金属网格柔性透明导电薄膜精度和质量的影响及规律;利用课题组自主研发的电场驱动喷射沉积微纳3D打印机和复合纳米压印光刻机,并结合优化的工艺参数,实现了图案面积70 mm×70 mm、线宽20μm、周期1000μm的嵌入式正方形金属网格柔性透明导电薄膜制造,其方阻为3.62Ω/sq,可见光波段550 nm处的透过率为92.3%,表面粗糙度值为18.81 nm,金属网格与基材的接触等级可达5B, 1000次弯折实验后方阻变化率小于8%. 相似文献