将 DLW 制备的微结构应用于功能设备中,需要具有不同电学、光学、机械和化学特性的各种材料。自适应性材料(即其特性可以在制造后进行定制)是人们所迫切需要的,而可降解性则是人们所最需要的自适应特性之一。[7–9] 然而,DLW 过程中产生的交联聚合物结构(尤其是使用商用光刻胶时)是永久性的。降解此类材料通常需要苛刻的条件,例如经典 (甲基) 丙烯酸网络中酯键的高温水解或激光烧蚀。[7,8] 光刻胶配方中加入了各种化学功能,使印刷结构在特定刺激下破裂,例如化学试剂、[10–12] 酶、[13] 温度或光。[14] 其中,光是首选触发器,可对降解过程进行空间和时间控制。为了将光降解性引入微结构,必须在光刻胶的化学结构中整合一个光不稳定部分。设计光可降解 DLW 光刻胶的一个关键挑战是选择合适的、在写入过程中稳定的光不稳定基团。某些光化学反应,例如香豆素、蒽和肉桂酸酯等化学实体的可逆光二聚化可能适合这些目的,因为它们的二聚化/交联可以在 300 至 400 nm 的紫外线下诱导,而环消除可以在较短波长的紫外线(≤ 260 nm)照射下发生。[15] 然而,这种高能量的 UVA/UVB 照射对于许多应用来说可能过于剧烈,特别是细胞支架。可能更合适的可见光响应光不稳定部分在紫外线下会迅速降解,因此无法在写入过程中存活,而写入过程大多采用这种紫外线波长。 [16] 到目前为止,我们团队只有一份关于从 DLW 中获得光降解网络的报告,其中书写和
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14.0技术教育领域的大学和外国大学/机构之间的合作与孪生计划............................................................................................................................................................14.0技术教育领域的大学和外国大学/机构之间的合作与孪生计划............................................................................................................................................................
a。签入或作业检查。检查员通常是建筑物经理,并与新居民进行同时进行的检查,以记录房间或单位的状况,包括EMH生成的登机表中列出的家具库存。这项检查将确保居民在搬出时不收取任何现有或已知的损害赔偿和损失,并向居民展示如何操作看似复杂的电器和安全功能。与新居民的团体检查相关的挑战可以通过对他们到达的高级知识来最大程度地减少,或与新居民进行跟进,以安排检查并回答任何入住或任务问题。居民将至少有五天的时间来验证单位和家具的状况。
IEEE批准的信息技术标准草案 - 系统本地和大都市区域网络之间的电信和信息交换 - 特定要求 - 第11部分:无线局域网(LAN)中型访问控制(MAC)和物理层(PHY)规格(PHY)规格修订:增强的光线通信