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  • 简介:美国生物科技初创公司BioBots融合了计算机科学和化学科学。该公司的第一款产品足一台桌面级生物材料3D打印机,不久才在纽约TechCrunchDisrupt大会的舞台上进行了展示——他们打印了梵高耳朵的复制品,足以以假乱真——这款产品结合厂硬件、软件和湿件(译眚注这里指人脑)。联合创始人丹尼·卡布雷拉(DannyCabrera)表示后者才是创新的核心所在。

  • 标签: 打印机 3D 活细胞 计算机科学 化学科学 生物科技
  • 简介:中国表面工程协会电镀分会第七次会员代表大会为济南浩金表面技术有限责任公司颁发了《中国电镀教育培训基》的资质证书,授予“中国电镀培训基地一济南基地”。在中国表面工程协会电镀分会直接领导下,公司与山东省及国内相关高校联合举办电镀技术、真空离子镀、化验员、废水治理学习班,系统地讲授基础理论、新技术、新工艺,至2016年底已举办68期学习班,学员遍及全国各地,在行业各个岗位发挥着重要作用。

  • 标签: 电镀技术 真空镀膜技术 表面工程 表面技术 电镀废水 资质证书
  • 简介:为了促进电子电镀行业可持续发展,交流先进技术经验,提高我国电子电镀表面处理技术水平,经上海市电子学会电子电镀专业委员会,台湾李国鼎科技发展基金会,上海电力学院,上海电镀协会,上海交通大学,复旦大学,上海大学,中国电子学会电子制造与封装技术分会电镀专家委员会,中国印刷电路板协会(CPCA),上海印刷电路板协会,中国表面工程协会电子电镀专委会等单位共同商定,于2017年11月12-14日在上海联合召开第三届海峡两岸电子电镀及表面处理学术交流会。

  • 标签: 表面处理技术 学术交流会 电子电镀 海峡两岸 征文通知 中国电子学会
  • 简介:采用化学抛光处理钛、阳极氧化和微弧氧化处理钛作为生物材料模型,研究成骨细胞MG-63在其表面的黏附和增殖机理。结果表明,阳极氧化和微弧氧化处理的钛表面通过促进MG-63细胞分泌纤维连接蛋白形成细胞外基质从而使其快速附着和伸展。另外,阳极氧化和微弧氧化处理的钛表面通过Outside-in信号传导通路,上调纤维连接蛋白及与其相关的整合素α5的转录水平,促进成骨细胞MG-63在其表面的增殖。

  • 标签: 表面改性 Outside-in信号传导 纤维连接蛋白 整合素
  • 简介:2017年第三届海峡两岸电子电镀及表面处理学术交流会于2017年11月13~14日在上海电力学院隆重召开,为期两天,会议邀请到来自两岸三地的高校、研究机构和企业的专家学者约150人左右。由上海市电子学会电子电镀专业委员会、台湾李国鼎科技发展基金会和台湾科技大学、上海交通大学、复旦大学、上海电力学院、台湾电路板产业研究院、中国电子学会电子制造与封装技术分会电镀专家委员会、中国电子电路行业协会、上海印制电路板协会、上海电镀协会等单位联合举办的2017年第三届海峡两岸电子电镀及表面处理学术交流会于2017年11月13~14日在上海电力学院隆重召开.

  • 标签: 上海电力学院 学术交流会 电子电镀 表面处理 海峡两岸 中国电子学会
  • 简介:用机械合金化和热压法制备可降解的Mg-6Al-4Zn金属植入体。通过X射线衍射分析、透射电镜、压缩试验、浸泡试验、电化学测试和MTT比色法研究添加1%Si(质量分数)对Mg-6Al-1Zn合金显微组织、力学性能、生物腐蚀行为和细胞毒性的影响。结果显示,添加1%Si后,Mg-6Al-1Zn中形成了细小的多边形Mg2Si相,材料的抗压强度、伸长率和耐腐蚀性能提高,且骨肉瘤(Saos-2)细胞细胞活性提高。根据MTT测试结果,释放出的镁离子没有细胞毒性。因此,添加1%Si提高了Mg-6Al-4Zn作为可降解植入体的综合性能。

  • 标签: 镁基合金 机械合金化 力学性能 腐蚀速率 细胞活性
  • 简介:由上海市电子学会电子电镀专业委员会、台湾李国鼎科技发展基金会、台湾电路板产业研究院、与中国电子学会电子制造与封装技术分会电镀专家委员、上海交通大学、复旦大学、上海电力学院、中国印刷电路板协会、上海印刷电路板协会、上海电镀协会共同主办的2015年第二届海峡两岸电子电镀及表面处理学术交流会将于2015年10-30日-11月1日在上海电力学院杨浦校区召开。

  • 标签: 电子电镀 学术交流会 表面处理 海峡两岸 上海市 中国电子学会
  • 简介:采用纯Mg、Zn、Ca粉末和纳米羟基磷灰石(nHA)粉末,通过粉末冶金方法制备Mg-5Zn-0.3Ca/nHA生物复合材料,研究不同nHA增强相含量(1%、2.5%和5%,质量分数)对Mg-5Zn-0.3Ca合金腐蚀性能的影响。通过模拟体液浸泡试验和电化学技术测试其耐腐蚀性。结果显示,添加1%和2.5%的nHA提高镁合金的耐腐蚀性,这是因为生物活性nHA促进稳定的磷酸盐和碳酸盐表面沉积层的形成,从而提高纳米复合材料的耐蚀性。然而,在镁合金中添加更高含量的nHA作为增强相时,表面沉积层的密度增加,导致局部腐蚀产生的气体无法及时排出而聚集在沉积层下,减小层与基体的粘着力,导致耐腐蚀性能下降。对镁合金及其纳米复合材料的间接细胞毒性评价表明其浸提液无细胞毒性,添加1%nHA的纳米复合材料的测试结果与阴性对照组几乎相似。

  • 标签: 粉末冶金 金属生物复合材料 腐蚀