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发明专利|多单元多母线直流微电网架构及分区分层智能控制系统

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另外值得强调的是,专利制系除了水凝胶材料,专利制系该技术涉及的交联原理同样适用于非水材料体系,例如丙烯酸酯弹性体,在材料制备以及力学性能提升方面展现可移植的技术优势。可以说,|多单元多母电网在水凝胶领域,掌握了解决力学难题的核心技术,就拥有了开启应用之门的钥匙。

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基于此,线直团队开发了多款水凝胶墨水,可广泛应用于数字光处理(DLP)、挤出式等3D打印技术,用于加工制造高精度、复杂形状的水凝胶结构。典型地,流微这些技术优势能够改变当前水凝胶3D打印现状,赋予打印器件更高的结构复杂性以及更高的打印精度。基于该技术突破,架构及分原本无法加工的高精密、复杂水凝胶器件(如支架、血管等),现皆可通过光投影3D打印进行加工制造。

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此时,区分水凝胶材料的韧性高达138.0MJm-3,比高韧性水凝胶材料的代表——双网络水凝胶——高出近一个数量级。两相通过光偶联反应建立牢固界面,层智实现两相完整一体化。

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第一作者为上海交通大学鲍丙坤博士、发明曾庆梅博士、李凯博士,以及华东理工大学温建锋教授,通讯作者为上海交通大学林秋宁研究员和朱麟勇教授。

更惊人的是,专利制系该水凝胶材料能够循环拉伸超过10万次,专利制系展示了无与伦比的回弹性与耐疲劳性,完全能够与非水体系的弹性体材料如橡胶、聚氨酯等相媲美。图3-5 随机森林算法流程图图3-6超导材料的Tc散点图3.2辅助材料测试的表征近年来,|多单元多母电网由于原位探针的出现,|多单元多母电网使研究人员研究铁电畴结构在外部刺激下的翻转机制成为可能

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