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本文介绍了冲击打印的概念,这是一种新的增材制造 (AM) 方法,通过机器人注射过程聚集可塑性离散元素(或软颗粒)。软颗粒之间的结合源于加速阶段获得的动能转化为冲击时的塑性变形。因此,软颗粒之间不需要额外的粘合材料;材料本身的内聚力和自锁能力充当主要粘合剂。可以调节注射力和随之而来的冲击力,并产生不同的压实率。通过线性注射材料,我们将沉积设备与生产的部件分离,并为沉积过程提供灵活性,使其有可能在任何方向或不受控制的表面上构建。冲击打印生产的部件具有介于砌砖(离散构建块的组装)和 3D 打印(计算机控制的材料沉积或固化)之间的形式特征。它提出了一种新颖的数字制造方法和传统连续 AM 工艺的替代方案。本文通过一系列原型实验验证了冲击打印方法,这些实验采用机器人制造装置进行,该装置由一个六轴机械臂组成,该机械臂上安装有材料发射装置,可以形成、定向和投射软颗粒。我们将解释和演示其原理,并定义制造参数,例如发射力、发射距离和由此产生的聚集体的特征。
1 土木工程档案 国际 Scopus 1230-2945 P+ O 4 8,000 2 土木工程与建筑 Natl Google 2332-1091 印刷版 3 3,500 3 土木工程基础设施期刊(延期) 国际 Scopus 2322-2093 P + O 2 7,000 4 大地测量与制图(GAC) 国际 Scopus 2029-6991 P+ O 4 5,000 5 地理 Natl Google 印刷版 1 2,900 6 全球结构设计与施工期刊 Natl Google 印刷版 3 3,500 7 i-manager 信息技术期刊(JIT) Natl Google 2278-7887 P + O 4 3,000 8 i-manager 软件工程期刊(JSE) Natl Google 2231-1068 P+O 4 3,000 9 印度尼西亚地理杂志 国际 Scopus 2354-9114 P+O 3 2,500 10 国际地理研究杂志 国际 Google 2454-8685 P+O 2 2,800 11 国际计算土木与结构工程杂志 国际 Scopus 2587-9618 印刷版 4 9,000 12 国际土木工程与技术杂志 国家 Google 0976-6308 印刷版 6 12,000 13 国际商业建筑与管理杂志 国家 Google 印刷版 3 3,500 14 国际生态与环境科学杂志 国际 Google 2664-7109 印刷版 2 4,000 15 国际地理、地质与环境杂志 国际 Google 2706-7491 印刷版 2 2,950 16 国际可持续发展与规划杂志 国际 Scopus 1743-7601 P + O 8 30,000 17 国际水电与土木工程研究杂志 国际 Google P + O 2 3,000 18 国际结构设计与施工研究杂志 国际 Google P + O 2 3,000 19 国际水资源与水利工程高级研究杂志 国家 Google 印刷版 2 3,500 20 ISRM(印度)杂志 国家 Google 2277-1328 印刷版 2 1,175 21 土木与环境工程高级研究杂志 国家 Google 2394-7020 印刷版 2 3,500 22 地球科学与遥感高级研究杂志 国家 Google 2455-3190 印刷版 2 3,500 23石油技术与管理高级研究杂志 Natl Google 打印 3 3,500 24 汽车技术与运输系统高级研究杂志 Natl Google 打印 2 3,500 25 土木工程计算技术高级研究杂志 Natl Google 打印 2 3,500 26 建筑与城市建筑高级研究杂志 Natl Google 2456-9925 打印 2 3,500 27 应用地球化学杂志 Natl Google 2319-4316 打印 4 4,300 28 建筑与城市规划杂志(JAU) Intl Scopus 2029-7955 P + O 1 5,000 29 土木工程与建筑工程杂志 Natl Google 打印 3 3,500 30 土木工程与管理杂志 Intl Scopus 1392-3730 P+ O 8 12,000 31 土木工程与技术研究 Natl Google Print 3 3,500 32 土木机械工程杂志 Natl Google Print 3 3,500 33 发展中国家建筑杂志 Intl Scopus 1823-6499 P+ O 2 7,000 34 建筑工程与技术杂志 国家 Google 打印 3 3,500 35 环境工程与景观管理杂志 国际 Scopus 1648-6897 P + O 4 8,000 36 洪水工程与科学研究杂志 国家1 Google 打印 3 3,500 37 地理信息学与自然灾害杂志(JGNH) 国家 Google 2454-5317 P + O 4 3,500 38 岩土工程和地理计算工程杂志 国家 Google 打印 3 3,500 39 岩土工程与工程结构杂志(JGES) 国家 Google 2454-6909 P + 0 4 3,500 40 水电与土木工程杂志 国家 Google 打印 3 3,500 41 区域与城市规划杂志 国际 Scopus 2502-6429 P+ O 2 8,000 42 《土壤与水保护杂志》 Natl Google 2455-7145 印刷版 4 5,650 43 《测量与结构工程杂志》 Natl Google 印刷版 3 3,500 44 《水资源与土木工程技术杂志》 Natl Google 印刷版 3 3,500 45 《Khoj:国际同行评议地理学杂志》 Natl Google 2455-6963 印刷版 1 1,750 46 《波兰环境研究杂志》 Intl Scopus 1230-1485 P+ O 6 13,400 47 《研究与评论:混凝土创新与材料科学》 Natl Google 印刷版 2 3,500 48 《Scienxt:国际土木工程杂志》 Intl Scribd 印刷版 2 2,800 49 《TAI 杂志》 Natl Google 2278-4713 打印 2 1,175
检测化学和生物物质,以涉及各种应用方案,例如可穿戴电子设备,智能点(POC)诊断,环境监测等。[1,2]要适当地满足这些新兴要求,理想的生化传感器应具有诸如高灵敏度,长期鲁棒性,快速响应,实时监测能力,出色的选择性,低单位成本,检测下限,较大的动态范围,低功耗等等等特性[3]但是,人类仍然需要进行陡峭的攀登之旅才能实现这些目标。值得注意的是,2019年冠状病毒病的全球大流行(Covid-19)表明,我们的技术储备在满足这种紧急,庞大和多功能的要求方面并没有充分准备,并引起了对生化感测技术的极大关注。迄今为止,包括化学主义的几种主要技术路线,[4,5] plasonic,[6,7]电化学,[8,9]声传感器,[10,11]等。已经开发出来,每个传感器中的每一个都在某些上述方面具有针对各种实际应用方案的特定优点。纳米制造技术的快速开发用于不同材料和各种结构,由于其小特征和主动结构特性,例如高地表到数量,独特的物理特性,独特的物理特性等,戏剧性地增强了这些传感设备的性能。[12–14]
周期性三维模式的抽象光刻缩放对于推进可扩展的纳米制造至关重要。当前最新的四型构图或极端紫外线图的线螺距下降到30 nm左右,可以通过复杂的后制造过程将其进一步改进到20 nm。在此,我们报告了使用三维(3D)DNA纳米结构的使用将线螺距缩小至16.2 nm,比当前最新结果小约50%。我们使用DNA模块化外延方法来制造具有规定的结构参数(俯仰,形状和临界维度)沿设计器组装途径的规定的3D DNA掩模。单次反应离子蚀刻,然后以7 nm的横向分辨率和2 nm的垂直分辨率将DNA模式转移到Si底物。DNA模块化表现的光刻相比,在现场效应晶体管中,高级技术节点的预期值的音调更小,并为现有的光刻工具提供了用于高级3D纳米制造的现有光刻工具的潜在补充。
基础腺息肉(FGP)是最常见的胃息肉,通常在胃的催产粘膜中产生。它们通常是上胃肠道内窥镜检查期间的偶然发现,通常是无症状的。FGP可以偶尔发生或与家族性腺瘤性息肉病(FAP)有关。零星的FGP更为普遍,这表明酸抑制与息肉形成之间有联系。管理策略取决于息肉的大小,数量和组织学特征。小,无症状的非发育不良FGP不需要特定干预,而大型或发育不良的病变保留内窥镜清除和监测。本综述探讨了基础腺息肉的发病机理,临床意义和最佳管理方法。关键字:基础腺息肉,家族性腺瘤性息肉病,上胃肠道内窥镜检查,质子泵抑制剂,发育不良,贫血。版权所有©2025作者:这是根据Creative Commons Attribution 4.0国际许可(CC BY-NC 4.0)分发的开放访问文章,允许在任何非商业用途的媒介中使用无限制的使用,分发和再现,以提供原始作者和原始作者提供信用。
即使这样,合同仍然应该是可以理解的。理解合同的机会对于合同形成的诚信至关重要。,尽管许多合同文献集中于非商定合同如何导致消费者达成不良交易,但本文挑战了已经达成交易的让步。合同形成要求消费者有机会阅读合同,而这反过来要求消费者有机会了解他们阅读的内容。即使消费者不行使这个机会,即使行使这个机会只会揭示合同的不公平程度,也必须存在这个机会。本文提出统一法律委员会通过了一项法规,要求平均预期的消费者可以理解消费者合同。这样的法律使卖方和消费者都受益,它消除了最大,最古老的障碍
瑞典农业科学大学生物量技术中心的森林生物材料和技术系Umeå大学,Umeå90187,瑞典E工业化学和反应工程,约翰·加多林工艺化学中心,ÅboAkademi大学,Åbo-Turku 20500,芬兰F芬兰可持续化学研究部Box 3000,Oulu Fi-90014,芬兰G化学研究所,里约热内卢大学联邦大学,阿雷格尔Porto Alegre,RS,RS,巴西h h h porto Alegre,h巴西h化学系,科学学院,国王沙特大学,国王科学院。 Box 2455,Riyadh-11451,沙特阿拉伯Box 3000,Oulu Fi-90014,芬兰G化学研究所,里约热内卢大学联邦大学,阿雷格尔Porto Alegre,RS,RS,巴西h h h porto Alegre,h巴西h化学系,科学学院,国王沙特大学,国王科学院。Box 2455,Riyadh-11451,沙特阿拉伯Box 2455,Riyadh-11451,沙特阿拉伯
摘要:在当前的工作中,设计,制造和测试了使用纳米复合材料和合成材料的新人造人类软心和人造心脏瓣膜的开发模型。检查了制造的机械人造心脏瓣膜,以确定每种类型的最佳使用寿命。通过在每个产生的值上使用瞬态重复并连续施加血压来模拟每个脉冲周期中自然心脏中发生的舒张期和收缩压,从而实现了疲劳寿命。获得的结果表明,实施了新一代软性人造心脏的3D打印作为永久替代品的替代品,以替代高成本可用的临时植入物机械心脏,该植入物可能会超过价格和数十万美元的价格,其工作寿命不超过五年。随着阀门运动部位运动的复杂性,使用不同材料和设计的生产人造阀获得的疲劳安全系数降低。在使用单向式扁平,简单运动的阀(如单叶型阀门)时,获得了最高速率,其中所有使用的材料都适合于生产此类阀门。达到了最高的安全系数(15)。使用高度柔韧性和强大的PSN4纳米复合材料来制造二尖瓣三叶叶阀(厚。= 1.0 mm)时,记录了最低速率。使用相同的类型和阀门时,此值降至0.99,但厚度等于0.5 mm。可以在这里注意到,唯一适合于这种人造阀类型的制造的是纳米复合材料聚醚酰亚胺/硅胶橡胶带有纳米二氧化硅(PSN4),而其他使用的材料失败了,因为疲劳因子值小于1。 div>。 div>。 div>。该材料的使用寿命约为9200 x 106周期,相当于大约290年,其次是SIBSTAR 103,默认年龄为209.6 x 106周期或9年。
摘要当前,大多数本体论都是手动创建的,这是耗时且劳动力密集的。同时,大型语言模型(LLM)的高级功能已被证明在各个领域中有益,从而显着提高了文本处理和文本生成的效率。因此,本文着重于将LLMS用于本体学习。它使用手动本体构建方法作为促进本体学习LLM的基础。所提出的方法基于检索增强产生(RAG),并将其传递给LLM的查询基于手动本体论方法 - Lite本体论。已经对LLM的两种不同变体进行了实验,它们都以不同程度的程度证明了本体学学习的能力。这种方法显示了使用LLMS(半)自动化本体学习学习的方向的有希望的初始结果,并使没有先前领域专业知识的人的本体论施工过程更容易。最终的本体论是由域专家评估的,并根据定义的标准对其进行了排名。基于评估结果,最终的本体论可以用作基本版本,但是它需要域专家的进一步微调以确保其准确性和完整性。