10月份,英国制造业采购经理人指数跌破50,这一趋势持续到11月份。日本制造业指数继续在扩张门槛以下横盘整理。调查结果仅部分反映了特朗普连任和德国执政联盟垮台等最新政治动态。然而,这些事件很可能导致企业和私人家庭对未来经济政策框架的不确定性增加。最大的不确定性涉及美国未来的贸易政策。为了对冲这一点,企业可能会提前下订单,这意味着对美国的出口最初应该会比预期更强劲。然而,这可能不会反映在全球经济总量中。
• 对 DIW 晶格进行单轴压缩测试 • 根据所需阶数和优化标准估算参数 • DIW 晶格可以建模为均质固体(无晶格结构),其机械行为由晶格结构决定 • 每个 DIW 晶格都具有长度尺度相关的机械行为
直接墨水写作(DIW)是一种用于制造个性化骨移植物的有前途的技术,因为它可以自定义其几何构象,具有高可重复性,并且与使用自我设定的缺乏钙缺乏钙的羟基磷灰石inks兼容。但是,DIW获得的支架主要由凸出丝组成,这是一个限制,因为已知凹面表面可以促进体内骨骼再生。在这项工作中,我们探讨了在磷酸钙自塑料墨水二维的三个周期性周期性最小表面(TPM)设计中的使用,作为获得具有控制的凹层巨孔的脚手架的策略。使用DIW使用高陶瓷墨水的印刷参数的局限性仅导致甲状腺,钻石和基于Schwarz的结构仅具有20%的名义孔隙率。从TPMS几何形状启用的固有的分层孔通常通过DIW无法实现,对随后的骨诱导能力具有重大影响。尽管基于TPMS的支架中的机械性能低于正交图案化的支架,但基于TPMS的结构的血液渗透性较高。凹孔结构增强了仿生陶瓷的成骨潜力,增加了SAOS-2细胞粘附,增殖,分化和矿化。
柏林 DIW 多学科面板数据研究 SOEPpapers 本系列介绍的研究结果要么直接基于德国社会经济面板 (SOEP) 的数据,要么使用 SOEP 数据作为国际可比数据集(例如 CNEF、ECHP、LIS、LWS、CHER/PACO)的一部分。SOEP 是一项真正的多学科家庭面板研究,涵盖广泛的社会和行为科学:经济学、社会学、心理学、调查方法、计量经济学和应用统计学、教育科学、政治学、公共卫生、行为遗传学、人口统计学、地理学和体育科学。在 SOEPpapers 上发表投稿的决定由柏林 DIW 选出的编辑委员会做出,以代表 SOEP 涵盖的广泛学科。没有外部审稿程序,论文未经修改就被接受或拒绝。本系列中的论文作为正在进行的工作出现,也可能出现在其他地方。它们通常代表初步研究,并被传阅以鼓励讨论。引用此类论文应说明其临时性质。可以直接向作者索取修订版。本系列中表达的任何观点均为作者的观点,而非 DIW Berlin 的观点。DIW Berlin 传播的研究可能包括对公共政策问题的看法,但该研究所本身不持任何机构政策立场。 SOEPpapers 可在 http://www.diw.de/soeppapers 上获取。编辑:Carina Cornesse(调查方法)Jan Goebel(空间经济学)Cornelia Kristen(移民)Philipp Lersch(社会学、人口统计学)Carsten Schröder(公共经济学)Jürgen Schupp(社会学)Sabine Zinn(统计学)Conchita D'Ambrosio(公共经济学,DIW 研究员)Denis Gerstorf(心理学,DIW 研究员)Martin Kroh(政治学,调查方法)Stefan Liebig(社会学)David Richter(心理学)Jörg-Peter Schräpler(调查方法,DIW 研究员)Thomas Siedler(实证经济学,DIW 研究员)C. Katharina Spieß(教育和家庭经济学)Gert G. Wagner(社会科学)Katharina Wrohlich(性别经济学)
报告处理协会主任•国际会议ASIACRYPT,CT-RSA,FC,PKC,ESORICS,ACNS,ASIACCS等。该计划主席。•FC指导委员会,FC 2013,2025执行(联合)主席•MyDataJapan General Informatored Association的副主席•可信赖的Web促进委员会TF的成员,可信赖的网络促进Web促进委员会委员会成员•数字机构DIW Advisory Board的成员DIW Advisory Board diw Advisory Group•使用数字公共工程型竞争•Financial Grodent Informity internage Interviation Intervient•使用数字公共工业工业工业委员会,贸易机构,贸易委员会,贸易委员会,贸易委员会,交易委员会,交易。关于如何回应数字和分散的金融•2016 - 2020年索夫林基金会董事会
Karsten Neuhoff (DIW Berlin; Technical University Berlin), Misato Sato (Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, LSE), Fernanda Ballesteros (DIW Berlin; Technical University Berlin), Christoph Böhringer (Carl von Ossietzky University of Oldenburg), Simone Borghesi (European University Institute; University of Siena), Aaron Cosbey (小世界),Katsuri DAS(德里 - NCR加兹阿巴德管理技术研究所),罗兰·伊斯默(Roland Ismer)(波茨坦大学),安格斯·约翰斯顿(University of Potsdam),安格斯·约翰斯顿(牛津大学),佩德罗·利纳雷斯(Pedro Linares),佩德罗·利纳雷斯(Pedro Linares)(技术研究所; comillas Pontifical University; comillas Pontifical University)弗雷伯格(Freiburg),爱丽丝·皮洛特(Alice Pirlot)(日内瓦研究生研究所),菲利普·奎里恩(CNRS,CIRID),Knut Einar Rosendahl(挪威生命科学大学),Aleksander Sniegocki,Aleksander Sniegocki(沃沙河改革研究所),Harro van Asselt(Harro van Asselt),Harro Van Asselt(剑桥大学)和Lars Zeterberg(Lars Zeterberg)(IIV)。
摘要软计算机将需要柔软的材料,这些材料表现出丰富的功能多样性,包括形状变形和光反应。这些功能的组合可以在软计算机中有用的行为,可以通过合成表现出局部响应性的材料来进一步发展。可以通过为直接墨水写作(DIW)制定复合墨水来启用液晶弹性体(LCE)的局部响应(LCE),它们是表现出形状变形的软材料。金纳米棒(Aunrs)可以添加到LCES中,以通过局部表面等离子体共振吸收光后光热形状变化。我们比较了LCE公式,重点是DIW和Aunrs的光响应性打印。不同的三维体系结构的局部响应能力启用了可以振荡,爬网,滚动,运输质量并显示其他独特的致动和运动模式,以响应光线,从而使这些有希望的功能材料用于高级应用程序。
原料材料已经成功地制成3D物体,包括弹性体[4,5]、热固性树脂[6,7]和水凝胶[8,9]。该领域的不断进步使得打印条件不再那么严格[10],适应的材料范围也更加广泛。[11]水凝胶尤其令人感兴趣,因为3D聚合物网络结合了结构完整性和高含水量,从而产生了可调的3D环境,以纳入功能性生物系统。[12]它们的固有机械性能可以通过嵌入的添加剂(如纳米颗粒[13]或多组分共混物)轻松调节——这些添加剂已经适应了3D打印。 [14,15] 对于生物复合材料 3D 打印,立体光刻 (SLA) [16] 或数字光处理 (DLP) [17] 依赖于低粘度可交联树脂系统,而直接墨水书写 (DIW) 3D 打印可以通过剪切稀化水凝胶实现。[18] 对于这些 DIW 系统,可以采用二次光交联步骤来共价稳定主要 3D 打印对象。[19]