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金石Kings工业用3d打印机
产品详细介绍金石Kings工业用3d打印机采用SLA光固化技术原理,是领先的工业级3D打印机品牌厂家。能够低成本快速成型高精度手板模具。固体激光器 √,真空吸附式刮板 √,可拆卸托板 √, 激光功率在线测量 √,自动工艺参数 √激光系统 LASER SYSTEM激光类型  二极管泵浦固体激光器 Nd:YVO4波长  355nm功率  至液面最低功率≥300mW涂铺系统 RECOATING SYSTEM涂铺方式  智能定位真空吸附涂层正常层厚  0.1mm快速制作层厚  0.15mm精密制作层厚  0.06mm特殊制作层厚  0.05mm~0.20mm 选择光学扫描系统 OPTICAL & SCANNING光斑(直径@1/e 2 )  0.10-0.15mm扫描形式  德国振镜扫描系统零件最大扫描速度  10.0m/s升降系统 ELEVATOR垂直分辨率  0.0005mm重复定位精度  ±0.01mm树脂槽 RESIN VAT首槽重量  约 240kg成型材料  光敏树脂构建尺寸  600mm(X)×600mm(Y)×400mm(Z)树脂加热方式  硅橡胶底部加热控制软件 SOFTWARE机床控制软件  KING3D 控制软件机床软件接口  3D 设计软件, STL 文件格式操作系统 SOFTWARE工控机操作系统  Windows 7网络类型和协议  Ethernet,TCP/IP安装条件 INSTALLATION CONDITION电源  200-240VAC 50/60Hz, 单相,10A额定功耗  1.5KVA环境温度  20-26oC相对湿度  低于 40%,无霜结设备尺寸(不含显示器架)  108cm(W)×120cm(D)×198cm(H)设备重量  约 980kg
深圳市金石三维打印科技有限公司 2021-08-23
金石KINGS多功能3d打印机
产品详细介绍金石三维的优势1、技术领先征对手板行业的特殊性,金石研发的3D打印设备的软件具备一键加支撑及图档修复功能,真正解决了手板行业的痛点,实现了3D打印技术与手板领域的完美衔接。核心硬件采用德国ScanLab振镜扫描器,保证了机器的高效和稳定。2、服务更专业金石在手板领域有着二十多年的设计制作及生产管理经验,相比同行,金石更懂手板。金石在全国市场均有售后团队长期驻守,随时为客户提供从机器的安装、调试到维护的服务。相比同行的远程遥控指导,金石更加贴心务实。3、材料更优越金石研发的3D打印材料处于国际领先水平,包含硬料、软料、彩色料,具有耐高温、高韧性、高强度、柔软性、透明度等特点,满足了不同手板的要求,从而实现最终产品的完美呈现。4、供应链优势金石三维具备有整个3D打印产业链的研发能力,能全方位提升产品和服务品质。金石不仅仅是设备的生产商和销售商,还是3D打印产业与技术服务的综合解决方案提供方。金石的初心是让3D打印科技与企业生产无缝衔接,为企业提高产能,节省成本,成就更多不可能。
深圳市金石三维打印科技有限公司 2021-08-23
金石Kings光敏树脂3D打印机
产品详细介绍金石Kings光敏树脂3D打印机是采用SLA光固化技术原理,使用激光扫射光敏树脂凝固成型。广泛应用于手板模型、教育、医疗、工业、建筑、汽车制造、鞋模开发等领域。核心光固化成型软件实现高精度鞋模的量产1、金石三维的高清3D打印机KINGS? S系列,具有超快的打印速度,其构建尺寸专为鞋模而设计,在量产的同时还能保证极其细微的精度,是鞋模公司及鞋企的理想选择。2、这是一款高性能、高效率的3D打印鞋业模机,采用德国振镜高速扫描器,兼具可变光斑技术,迅速填充大轮廓内腔,打印标准40码鞋模中底平均仅需1.05小时,2.98小时打印完整鞋模。3、征对鞋模的特殊性,对设备的参数进行智能优化,采用多项闭环控制算法,保证了机器工作中的稳定性和精确性。打印精度可达0.05mm,全方位360度无死角。4、软件方面,推出“一键转换STL格式”功能插件,节省了大量的前期工作时间和人力成本。真正解决了鞋模行业的痛点,实现了3D打印技术与鞋模领域的完美衔接,为企业带来了更大效益。5、材料方面,硬料保证了低成本的打印,且能用来翻模制作。软料和弹性材料则可打印试穿鞋模,部分高韧性的材料甚至可以打印成品鞋。KINGS? S系列3D打印机的革新速度快,实现量产由CAD数字模型直接加工成型,加工速度快,生产周期短,无需切削工具与模具。传统CNC往往要一周才能交货,而3D打印一天就能交货,CNC需要人工值守,而3D打印无需人工干预,基本可实现无人值守生产,不论是白天还是晚上都可以政策生产。生产效率显著提高,周期大大缩短。3D打印机鞋模流程成本和生产周期显著降低由于鞋模设计多为自由曲线,而CAD/CAM系统在鞋模加工时却受限于传统控制器只能接受直线及圆弧指令来近似曲线。因此在鞋模加工中常须产生大量的加工程序码,而造成了控制器的负担使得加工时间延长,失误率也无形增加,时间金钱成本也大大增加。而KINGS? S系列3D打印机在制作时不受任何几何形状影响,失误率降低为零。鞋模从图案到成品只需3-4小时,成本仅为传统木模的50%不到,这是传统工艺无法比拟的。 3D打印鞋模3D打印鞋模完成片刻精度超高,全方位无死角打印用传统雕刻鞋模的工艺,要放样、制版、作靠模、仿型雕刻等工序,生产周期长,精度差,成本高,只能雕刻较大尺寸的纹路和简单的图案,鞋模侧面得不到加工。金石三维KINGS? S系列打印鞋模在精度上完胜木模,可以完成更复杂的图案,而且全方位无死角,无论鞋底、鞋侧乃至中空结构都可以轻松实现。不再依赖大师傅鞋模加工一般采用三轴五面的方式来完成,导致花费相当长的时间在反复进行繁杂的设定工作,常需依赖经验丰富的工程师,一旦流失富经验的工程人员,将造成厂商莫大的困扰。而KINGS? S系列操作起来非常简单,全程电脑智能制作,新手经过培训1天即可上手操作。环保健康传统CNC车间,会产生大量的粉尘以及噪音,长期处在这样的工作环境,容易引发焦虑疲倦,很多人都受不了。而使用3D打印技术,这些问题统统不存在。金石3D打印机运作时所产生的声音不足10分贝,比人们普通交流的说话声音还小,其配套的3D打印材料也是环保材料,健康无害。有利于鞋业界款式和功能的不断创新KINGS? S系列3D打印机所带来的高效率和低成本必然导致鞋业界人士在款式和功能上不断推陈出新,促进整个鞋业界的发展,并让终端消费者也跟着受益。
深圳市金石三维打印科技有限公司 2021-08-23
KINGS/金石3d打印机价格优惠
产品详细介绍金石3D打印机广泛应用于教育、医疗、工业、手板模具、鞋模等行业。核心光固化成型软件实现高精度鞋模的量产1、金石三维的高清3D打印机KINGS S系列,具有超快的打印速度,其构建尺寸专为鞋模而设计,在量产的同时还能保证极其细微的精度,是鞋模公司及鞋企的理想选择。2、这是一款高性能、高效率的3D打印鞋业模机,采用德国振镜高速扫描器,兼具可变光斑技术,迅速填充大轮廓内腔,打印标准40码鞋模中底平均仅需1.05小时,2.98小时打印完整鞋模。3、征对鞋模的特殊性,对设备的参数进行智能优化,采用多项闭环控制算法,保证了机器工作中的稳定性和精确性。打印精度可达0.05mm,全方位360度无死角。4、软件方面,推出“一键转换STL格式”功能插件,节省了大量的前期工作时间和人力成本。真正解决了鞋模行业的痛点,实现了3D打印技术与鞋模领域的完美衔接,为企业带来了更大效益。5、材料方面,硬料保证了低成本的打印,且能用来翻模制作。软料和弹性材料则可打印试穿鞋模,部分高韧性的材料甚至可以打印成品鞋。
深圳市金石三维打印科技有限公司 2021-08-23
桌面级儿童米奇3D打印机
产品详细介绍
深圳市普伦特科技有限公司 2021-08-23
XM-D008A电动脑干模型(II型)
XM-D008A电动脑干模型(II型)   XM-D008A电动脑干模型(II型)主要显示脑干内部构造与所在位置,在XM-D008型的基础上进行了升级,发光显示脑神经核毗邻,语音提示。   一、显示内容: ■ 中脑内:滑车神经核、动眼神经核、动眼神经副核。 ■ 脑桥核:三叉神经运动核、三叉神经感觉核、展神经核、面神经核、上泌核、前庭神经核、蜗神经核。 ■ 延髓核:疑核、孤束核、迷走神经背核、下泌核、副神经核、舌下神经核。   二、技术参数: ■ 尺寸:37×35×74cm ■ 材质:PVC材料+木框   三、标准配置: ■ XM-D008A电动脑干模型:1台 ■ 电源线:1根 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
X-D3-1学生单组改进电源
实验室电源,物理实验室电源,化学实验室电源,实验室学生电源 备注:以上是X-D3-1学生单组改进电源的详细信息,如果您对X-D3-1学生单组改进电源的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取X-D3-1学生单组改进电源的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
X-D3-2学生双组改进电源
实验室电源,物理实验室电源,化学实验室电源,实验室学生电源 备注:以上是X-D3-2学生双组改进电源的详细信息,如果您对X-D3-2学生双组改进电源的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取X-D3-2学生双组改进电源的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
面向产业化的舌压触发舌肌电刺激的关键技术研发与成果转化
舌在食物搅拌、食团形成和运送中起重要作用,是进食的动力源泉。各种疾病导致的吞咽障碍常伴有 舌肌功能受损。目前治疗方法有限、效果欠佳,亟待探索更有效的评估和治疗手段。
中山大学 2021-04-10
纤维化扩展中旁张力信号介导的肌成纤维细胞和纤维细胞通讯
《美国国家科学院院刊》( PNAS)在线发表了清华大学医学院生物医学工程系和清华-北大生命联合中心杜亚楠教授研究组题为“纤维化扩展中旁张力信号介导的肌成纤维细胞和纤维细胞通讯”(Matrix-transmitted paratensile signaling enables myofibroblast-fibroblast crosstalk in fibrosis expansion)的研究长文。该研究应用单细胞力学刺激和体外仿生模型结合数学模型计算,系统探究了基质材料介导的力学信号在细胞间通讯的时空作用模式、分子基础,及其在纤维化发展蔓延过程中的作用,为细胞间力学信号介导的成纤维细胞(FB)-肌成纤维细胞(MF)互作提供了直接证据,并将这种纤维化发展进程中基质纤维介导的新型细胞间通讯模式命名为 “旁张力信号”(Paratensile signaling)。组织器官在受到损伤之后,会发生损伤修复,诱发组织纤维化。如果没有有效的控制措施,慢性纤维化疾病会最终导致组织硬化,诱发器官衰竭。有研究表明,在现代社会死亡病例中有将近50%与组织器官的慢性纤维化相关,包括此次新冠肺炎,会伴有肺部纤维化,重症患者纤维化进一步蔓延可导致呼吸衰竭,肺部纤维化也是愈后后遗症的重要风险因素之一。成纤维细胞的持续激活是各类组织纤维化中的主要诱因,在组织器官受到损伤或病毒感染之后,组织内的成纤维细胞FB会受到“旁分泌因子”(paracrine factors),例如TGF-b,PDGF等诱导,激活分化成为肌成纤维细胞MF,并分泌大量的细胞因子及细胞外基质,造成更广泛的成纤维细胞激活和组织硬化,进而引起组织器官内纤维化区域蔓延。除了感知化学信号,部分研究显示体外细胞会导致细胞外基质生物化学及生物物理性质的改变,也有研究表明细胞能够感受细胞外基质的物理特性,比如硬度、粘弹性等并作出响应。2017年,杜亚楠课题组发表于《自然·材料》的研究发现,在肝脏纤维化早期,肝窦内皮细胞可通过胶原纤维束传递力学信号激活星型细胞,导致肝脏纤维化蔓延。但是到目前为止,纤维化进展过程中细胞外基质材料介导的细胞间力学通讯的模式是否保守,以及其在组织器官内的蔓延模式、相关分子机制尚不明确。图1 组织纤维化扩展中旁张力信号介导的细胞间机械通讯示意图旁张力信号包含三个过程,一、力学信号的产生;二、力学信号在细胞外基质传递;三、周围细胞接受力学信号刺激作出响应。此过程介导了纤维化区域在组织内的扩张蔓延。研究团队首先在单细胞和多细胞水平上,通过统计FB和MF细胞收缩力和互作结果,显示细胞间存在基于胶原纤维化介质的细胞间通讯。为了进一步证明细胞间的机械通讯行为,团队建立了基于原子力显微镜可通过胶原纤维对单细胞施加可控、细胞级别力刺激的研究平台,利用该平台尽可能去除旁分泌等化学信号对细胞造成的影响。团队研究了来源于不同组织(肝脏、心脏和皮肤)的成纤维细胞对于旁张力信号的响应模式,即旁张力信号作用机制的三个过程:力的产生-力学信号在细胞外基质传递-临近细胞感受力学信号作出响应;研究发现距离施力细胞70微米 之外的细胞能在1秒之内对旁张力信号作出响应,并且初步证明细胞表面胶原蛋白受体Integrin/DDR2和机械力敏感钙离子通道Pizeo1介导了细胞间力学信号向细胞内生物化学信号的转变。 基于实验现象,团队进一步建立了基于单纯旁张力的数学模拟计算方法(Fibroblast - Myofibroblast Populated Collagen Lattice model, FMPCL),利用该数学模型可重现体外实验结果,包括细胞力产生、胶原纤维束的聚集及旁张力信号介导的成纤维细胞的激活,同时可预测在单细胞、多细胞水平下细胞间作用距离对于细胞激活的程度。在细胞水平研究的基础上,进一步结合微加工技术、组织工程手段和报告基因系统,分别构建了可模拟纤维化蔓延界面的体外纤维化灶扩展( fibrotic foci expansion)模型和可模拟心脏纤维化扩展的体外仿生模型,并结合数学仿真,发现在纤维化组织和正常组织交界面(border zone)存在广泛的MF-BF细胞间旁张力通讯,导致界面不断扩展、纤维化区域蔓延。使用激光切割技术切断介质胶原纤维束,能够显著的阻断纤维化区域的蔓延。同样,阻断细胞间旁张力通讯能够抑制体外仿生模型中心脏纤维化的蔓延,证明了旁张力信号在组织纤维化扩展蔓延中不可或缺的作用(图2)。图2 纤维化蔓延界面和心脏纤维化仿生体外组织模型和数学模型在纤维化蔓延界面体外(A)和数学模拟(B)仿生模型中,在未干预的情况下,纤维化区域呈现显著蔓延并伴随着成纤维细胞的激活。通过显微切割技术切断纤维化界面的胶原纤维阻断旁张力信号,纤维化蔓延趋势得到显著抑制。同样在模拟心脏心室壁的组织纤维化模型和数学模拟模型中(C),在未干预情况下均出现显著纤维化蔓延,但是经过小分子BAPN处理抑制胶原纤维重塑,纤维化区域的蔓延得到抑制。该研究为细胞外基质材料介导的细胞间机械通讯提供了直接证据,“旁张力”细胞间通讯模式是对现有基于生化因子的“旁分泌”信号机制的重要补充(见视频),为纤维化病理研究提供了新视角,为临床干预纤维化疾病提供了新思路。清华大学医学院生物医学工程系教授、北大-清华生命联合中心研究员杜亚楠为本论文通讯作者,杜亚楠研究组已毕业博士刘龙伟、硕士于鸿升为本文的共同第一作者。杜亚楠课题组已毕业博士赵辉、鄢晓君,在读博士生龙艺、吴钊钊、尤志峰、周律等对此项工作有重要贡献。该研究得到了北京市自然科学基金、北京市自然科学技术委员会和国家自然科学基金的资助。文章链接:https://www.pnas.org/content/early/2020/04/30/1910650117?from=groupmessage&isappinstalled=0
清华大学 2021-04-11
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