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多光子光刻 (MPL) 是制造具有纳米级特征的自由曲面三维结构最有前途的技术之一 [1]。尽管其对光子学和生物学产生了深远影响 [2],但它在电子学中的应用需要重新评估材料处理工作流程中的许多步骤,但它为未来开辟了一条具有高度影响力的设备和发现的道路 [3,4]。
摘要:添加剂制造(AM),可持续性和创新的融合在行业4.0的框架内至关重要。本文研究了AM的环境友好和可持续的方面,通常称为3D打印,一种尖端的技术。它描述了AM的基本原理,除了其多种材料,过程和应用。本文展示了几种3D打印技术如何通过检查其环境影响来彻底改变可持续生产。可持续材料的特性,应用和挑战(例如可生物降解的聚合物和可回收塑料)得到了彻底检查。此外,该研究还探讨了3D打印在域中的含义,包括可再生能源成分制造,水和废水处理以及环境监测。此外,还检查了与可持续3D打印相关的潜在陷阱和挑战,强调了该领域持续研究和进步的关键。要有效地使可持续性目标与功能性能要求保持一致,必须解决融合沉积建模(FDM)印刷过程中的复杂性,包括次优粘结和纤维分布不均匀,这可能损害可生物降解材料的结构完整性和耐用性。正在进行的研究和创新对于克服这些挑战并增强可生物降解的FDM 3D打印材料的生存能力至关重要。
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摘要:与大脑相关的实验受自然的限制,因此生物学见解通常受到限制或不存在。这在脑癌的背景下尤其有问题,这些脑癌的存活率较差。为了生成和检验新的生物学假设,研究人员开始使用可以模拟肿瘤进化的数学模型。但是,这些模型中的大多数都集中在单尺度的2D细胞动力学上,并且无法捕获3D大脑中复杂的多尺度肿瘤侵袭模式。在这些入侵模式中的特殊作用可能是通过微纤维的分布来发挥的。为了明确研究脑微纤维在3D入侵肿瘤中的作用,在这项研究中,我们扩展了先前引入的2D多尺度移动边界框架,以考虑3D多尺度肿瘤动力学。T1加权和DTI扫描用作我们模型的初始条件,并参数扩散张量。数值结果表明,包括各向异性扩散项在某些情况下(对于特定的微生物分布)可能导致肿瘤形态的显着变化,而在其他情况下则没有影响。这可能是由潜在的大脑结构及其显微镜表示引起的,它似乎通过基本的细胞粘附过程影响了癌症的侵袭模式,从而使扩散过程黯然失色。
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摘要 激光扫描是获取地形及其上物体的高精度最新空间数据的方法之一。LIDAR(光探测和测距)是最现代、发展最快的技术之一,它揭示了迄今为止传统方式无法实现的测量新功能。本出版物的目的是展示使用机载激光扫描数据进行能源网络测量和可视化的可能性,以及使用 TerraSolid 软件包识别现有网络对周围环境构成的危险。根据从机载激光扫描获得的两个不同点云,对电力线的两个独立部分进行了测量。第一个的密度为 16 点/平方米,而另一个的密度为 22 点/平方米。该项目是在 MicroStation V8i 软件环境中创建的,使用了芬兰 TerraSolid 公司的 TerraScan 和 TerraModeler 等特殊叠加层。使用不同密度的测试云旨在指示点云的最佳密度,从而允许基于机载激光扫描数据对能源网络进行调查和可视化。该出版物通过特定示例介绍了电力线矢量化和可视化的过程以及对距离电力线危险距离内的物体的检测。还证实了使用符合行业要求的应用激光雷达数据进行电力线调查的可能性。
