뉴스

뉴스

뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머

신제품

최근 소식

April 16,2025.

MXene은 암의 시너지 효과를 위한 해당분해 조절

최근 호기성 해당작용과 같이 암세포의 고유한 대사 특성을 표적으로 삼는 치료법이 점차 주목을 받고 있습니다. 그중에서도 공복 요법은 암세포로의 포도당 공급을 차단함으로써 잠재적인 치료적 가치를 보여주었습니다. 그러나 기존의 공복 요법은 효소 안정성이 낮고 표적 치료가 어렵다는 문제점이 있습니다.2025년 4월 1일, Small 저널은 연구진이 소 혈청 알부민(BSA)을 매개로 하는 비화학적 변형 전략을 사용하여 MXene의 표면을 개질하여 수분...

April 16,2025.

높은 공기 안정성 MXene 바이오인터페이스 박막 전극

MXene은 우수한 이온 전자 이중 전도 메커니즘을 나타내어 생물학적 계면 전극을 위한 유망한 후보 물질로 떠오르고 있습니다. 그러나 MXene 층에 노출된 Ti 원자는 공기 중에서 산화되기 쉬워 심각한 열화를 초래하고 생체 전자 재료 분야에서의 응용을 저해합니다.2025년 2월 16일, 저널 Advanced Functional Materials는 연구자들이 보호되는 새로운 MXene 필름(rGM)을 준비했다고 보고했습니다.환원된 그래핀 산화물...

April 16,2025.

물 전기분해를 통한 수소 생산을 위한 2차원 텅스텐 기반 MXene 소재

현재 합성된 MXene은 주로 MAX 상 전구체로부터 유래되며, 텅스텐 기반 MXene의 제어된 합성은 계산에 의해 예측되는 불안정성으로 인해 매우 어렵습니다. 따라서 효율적인 HER 촉매를 제조하기 위한 적절한 합성 전략을 찾는 것은 여전히 많은 어려움에 직면해 있습니다.2025년 3월 28일, Nature Synthesis 저널은 연구진이 이론적 계산을 사용하여 공유 결합된 텅스텐 층의 정밀한 에칭을 유도하고 원자적으로 정렬된 W2TiC2T...

January 9,2025.

중국 정부는 분말 야금 기업의 활발한 발전을 지원합니다

분말야금 산업은 신소재 분야의 중요한 구성 요소로서 중국 제조업의 변혁과 업그레이드를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 분말 야금 기술은 고유한 공정 장점으로 인해 재료 특성을 최적화하여 다양하고 복잡한 작업 조건의 다양한 요구 사항을 충족하고 다양한 고객의 다양한 요구 사항을 충족합니다. 자동차 제조 분야에서 분말 야금 고정밀 부품 제품은 차량 전체의 무게를 효과적으로 줄일 뿐만 아니라 자동차의 동력 전달을 최적화하고 제동 시스템의 안전성을...

November 27,2024.

흑색종의 병용 치료를 위한 로켓 미세바늘 보조 심층 약물 전달

흑색종은 침습성이 매우 높은 피부암으로, 약물의 피부 장벽 침투가 어렵고 전신 부작용이 있어 치료가 어려운 문제에 직면해 있습니다. 마이크로니들은 독특한 경피 약물 전달 방식으로 통증이 없고, 조작이 간편하며, 환자 순응도가 높다는 등 많은 장점을 갖고 있습니다. 그러나 기존 마이크로니들 기술은 약물 전달 깊이가 얕고, 단일 치료 방법 등의 문제점이 있어 기술의 적용 및 홍보에 한계가 있다. 2024년 7월 11일, Advanced Functi...

November 27,2024.

방광암 치료에 사용되는 CREKA 변성 실리콘

방광암, 특히 비근육침습성 방광암(NMIBC)은 비뇨기 계통의 가장 흔한 악성 종양입니다. 시스플라틴 기반 화학요법은 1차 치료법으로 상당한 임상적 효능을 보여주었지만 림프관 침범(LVI) 환자에게는 치료 효과가 여전히 제한적입니다. LVI의 형성은 약물 전달을 방해할 뿐만 아니라 화학 요법으로 인한 세포 사멸 및 면역 공격으로부터 종양 세포를 보호하는 혈소판과 밀접한 관련이 있습니다. 따라서 혈소판 기능을 억제하는 것이 LVI 형성을 방지하고...

November 21,2024.

메조다공성 실리카 나노입자와 결합된 WRN 뉴클레아제는 항종양 치료를 강화합니다

종양 섬유증에 대한 현재 연구는 주로 암 관련 섬유아세포에 초점을 맞추고 있으며, 이는 종양을 촉진하고 억제하는 데 이중 역할을 할 수 있습니다. 그러나 종양 세포 자체가 섬유화 변형을 겪고 폐섬유증과 같은 실질 세포를 억제하여 종양의 악성 진행을 억제한다는 목표를 달성할 수 있는지 여부는 그다지 주목을 받지 못했습니다. 2024년 8월 29일 Advanced Science에서는 연구자들이 트레할로스 균근 에스테르(TDM)가 함유된 중다공성 실...

October 24,2024.

제14회 중국국제나노기술전시회

제14회 중국 국제 나노기술 전시회(Nanotech China®)가 곧 다가옵니다! 이번 연례 행사는 2010년 처음 개최된 이후 중국 나노기술 응용 분야에서 가장 권위 있고 영향력이 크며 최대 규모의 국제 전시회였습니다. 컨퍼런스는 2024년 10월 23일부터 25일까지 개최됩니다. SAT NANO는 이 대규모 이벤트에 참여해 보세요. 올해 컨퍼런스에서는 특히 마이크로 나노 제조, 3세대 반도체, 유연 인쇄 전자, 나노 스케일 임프린팅, 섬유...

September 30,2024.

2024년 중국 국경일을 축하합니다

고객님, 안녕하세요: 안녕하세요! 곧 국경일이 다가옵니다. 국가 법정 공휴일 규정에 따른 SAT NANO 공휴일 공지는 다음과 같습니다. 회사 휴무기간 : 2024년 10월 1일부터 10월 7일까지 총 7일간. 이 기간 동안문의사항이 있는 경우 이메일 admin@satnano.com으로 보내주시면 영업팀에서 최대한 빨리 답변해 드리겠습니다. 마지막으로 모든 SAT NANO 직원 여러분과 가족 모두 행복한 국경일을 보내시기 바랍니다! SAT NA...

September 5,2024.

의료용 표면 리간드 조절 산화철 나노입자

기능성 무기 나노입자의 제거 동역학은 일반적으로 느리기 때문에 생체 내 적용 시 잠재적인 생물안전성 문제를 제기할 수 있습니다. 무기 나노입자의 가능한 제거 경로 중 하나는 신장 제거이지만 신장 제거의 효과는 입자의 크기와 모양보다는 주어진 입자의 표면 물리화학적 특성에 크게 좌우됩니다. 2024년 5월 13일 Journal of Nanobiotechnology는 연구자들이 초소형 Fe3O4 나노입자를 캡슐화하기 위해 비스포스포네이트 그룹을 가...

뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머

July 23,2024.
유연성과 탄력성의 결합으로 인해 엘라스토머는 자동차, 건설, 소비재를 포함한 광범위한 산업에 필수적입니다. 또한 미세유체공학, 소프트 로봇, 웨어러블 전자 기기, 의료 기기 등 신흥 분야에서도 점점 더 매력적으로 여겨지고 있습니다. 충분한 기계적 강도를 갖는 것은 모든 응용 분야의 전제 조건입니다. 그러므로 부드러움과 강함 사이의 겉보기에 모순되는 속성을 해결하는 것은 항상 영원한 추구였습니다. 천연 거미줄은 놀라운 강도를 갖고 있어 부드러운 소재를 디자인하고 합성하는 데 끊임없는 영감의 원천을 제공합니다. 고유한 상부 구조를 복제하기는 어렵지만 계층 구조 설계의 광범위한 원리는 기계적 강도가 높은 탄성 재료를 설계하는 데 유용한 팁을 제공합니다. 그러나 위의 설계 원리는 광중합을 기반으로 하는 디지털광처리(DLP) 3D 프린팅 에 직접 적용할 수는 없다. DLP 인쇄에는 필요한 빠른 젤을 얻기 위해 빠른 광중합이 필요합니다. 따라서 포토 수지는 일반적으로 상당한 양의 다기능 아크릴 또는 메틸 아크릴 에스테르를 함유하고 있어 분자 설계의 자유를 심각하게 제한합니다. 또한, 빠른 경화는 불균일한 네트워크 형성과 잔류 응력을 초래할 수 있으며, 이는 기계적 특성에도 해를 끼칩니다. 3D 프린팅의 대량 생산 가능성은 낮은 제조 효율성(프린팅 속도)과 불충분한 제품 품질(기계적 성능)로 인해 방해를 받습니다. 포토폴리머의 초고속 3D 프린팅 기술이 최근 발전하면서 제조 효율성 문제가 완화되었지만, 일반적인 프린팅된 폴리머의 기계적 특성은 여전히 ​​기존 가공 기술에 비해 훨씬 뒤떨어져 있습니다.

최근 절강대학교 화학공학 및 생명공학부의 Xie Tao 교수와 Wu Jingjun 부연구원 팀은 Nature에 "뛰어난 강도와 인성을 지닌 3D 프린팅 가능한 엘라스토머"라는 제목의 논문을 게재했습니다. 이 연구는 인장 강도가 94.6 MPa이고 인성이 310.4 MJ m-3인 엘라스토머를 생산하는 3D 사진 인쇄 수지 화학을 보고했는데, 이는 모든 3D 인쇄 엘라스토머를 훨씬 능가하는 것입니다. 기계적으로 말하면 이는 폴리머의 동적 공유 결합을 인쇄하여 네트워크 토폴로지 재구성을 허용하고 계층적 수소 결합(특히 아미드 수소 결합)의 형성을 촉진하고 미세상 분리 및 상호 침투 구조를 촉진함으로써 우수한 기계적 특성을 시너지적으로 촉진함으로써 달성됩니다. 이 작업은 3D 프린팅을 활용한 대규모 제조에 더 밝은 미래를 제공합니다.

3D 프린팅 파우더

그림 1: 3D 포토프린팅된 엘라스토머의 화학적 설계 © 2024 Springer Nature

3D 프린팅 파우더

그림 2. 엘라스토머의 기계적 특성과 강화 메커니즘 © 2024 Springer Nature

3D 프린팅 파우더


그림 3. 엘라스토머의 탄성 및 기계적 특성 © 2024 Springer Nature

3D 프린팅 파우더

그림 4: DLP로 프린팅된 강력하고 견고한 엘라스토머 © 2024 Springer Nature

이 작업에서 초강력 및 초강력 재료를 3D 프린팅할 수 있는 기능은 기사에 제시된 두 가지 예를 훨씬 뛰어넘어 극도로 가혹한 조건에서 사용 범위를 확장합니다. 또한 이 작업의 인쇄 전구체는 쉽게 사용할 수 있는 시약을 사용하여 간단한 단계로 합성되어 저렴한 비용을 보장합니다. 우수한 기계적 특성을 가진 폴리머를 설계하기 위한 다른 확립된 원칙이 있지만, 빛 아래에서 빠른 젤, 인쇄 및 보관 중 충분한 용기 수명 등 사진 인쇄에 대한 엄격한 요구 사항으로 인해 이를 3D 인쇄에 직접 적용하는 것은 어렵습니다. 그럼에도 불구하고 이는 대체 고성능 3D 프린팅 재료의 향후 개발에 유용한 통찰력을 제공합니다. 전반적으로, 이 연구는 3D 프린팅이 기계적 성능을 반드시 저하시키지는 않는다는 점을 시사하며, 이는 향후 상업적 구현에 대한 주요 장애물을 제거합니다.


SAT NANO는 3D 프린팅용 금속 분말 및 합금 분말을 공급하는 최고의 공급업체입니다 . 또한 3D 서비스도 제공할 수 있습니다. 문의 사항이 있으면 언제든지 admin@satnano.com으로 문의해 주세요.

메시지를 남겨주세요 문의는 여기로
귀하의 필요에 따라 올바른 솔루션을 제공하고 효율적인 서비스를 제공하며 필요한 제품 정보 및 요구 사항에 대한 메시지를 남기고 지금 사용자 정의하십시오!