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我们的3D传感设备的强大之处在于其可调谐特性,不仅受电极布置的控制,还受设备曲率的控制。自卷装置允许3D组织尺度电生理学测量(图1C),这是传统电子设备无法在2D芯片表面上制造的。 3D天然组织与2D测量平台的界面是有限的,因为紧密的组织传感器界面只能在组织的顶点上实现,如图1D所示。从各个方向测量整个3D构造的电活动提供了获得对总构造中的信号传播的理解的独特机会。为了实现这种电生理学研究模式,这项工作开发了3D-SR-BA。通过策略性地放置电极并调节卷起的曲率,3D-SR-BA装置有可能提供关于细胞簇和组织的电生理行为的更丰富的信息。为了触发这种自动滚动,我们在牺牲层上制造3D-SR-BA(参见材料和方法),并在金属电极线上制造聚合物支撑,为FET提供源极和漏极互连,如图2A所示。当阵列自发地自卷时,阵列在蚀刻掉牺牲层时获得3D构象(图2,B和C,以及电影S1)。为了获得所需的曲率,用于构造这些装置的材料的力学和机械性能起着重要作用(21)。与Li和同事(22)所展示的具有半导体薄膜的器件类似,3D-SR-BA的形状转换由不同组成层之间的残余失配应力驱动。虽然SU-8层中的残余应力可忽略不计(14),但在Pd和Cr层(23,24)中可产生相当大的拉应力。纳米级金属薄膜中的残余应力水平很大程度上取决于薄膜厚度和制造工艺。可以通过改变沉积压力,沉积速率和终膜厚度来控制这种残余应力(23,24)。改变这些结构中的SU-8层厚度进一步调节曲率半径。残余应力的确切量不容易通过实验测量(25),但残余应力的影响可以通过数值力学分析来研究。进行系统的三维有限元分析(FEA)以了解3D-SR-BA的自滚动行为。表S1总结了不同组成层的厚度和机械性能。在所有模拟中,采用较厚的底部SU-8层和相对较薄的顶部SU-8层来实现定向轧制。这种残余应力引起的自滚动行为被建模为差热膨胀驱动的形状转换问题,并且材料和方法中列出了模拟的进一步细节。


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“全球市场报告”增加的“2019年湿度商会市场报告”是对关键发展战略和市场趋势,湿度商会市场动态的宝贵而详细的研究。该报告包含全面的知识和参考资料,以进一步探索湿度商会市场预测。

XPS板含有阻燃添加剂,可以阻止因小火而引起的意外起火,由于产品本身属于可燃材料,如直接暴露在强火源中就会迅速燃烧。含有阻燃添加剂挤塑板可以阻止因小火而引起的意外起火,如果一个烟头或切割火花不能对挤塑板引起意外火灾,但有强烈、持续的火源其仍可以迅速燃烧并导致火灾,类似PVC地板砖或地板革,烟头在上面不能引起火灾,但要把其置于火中便可迅速燃 烧。在持续的火源中XPS板中的阻燃剂的作用也十分有限。 随着建筑节能的不断深入,挤塑板的应用会越来越广泛,由于使用单位的麻痹和施工现场管理不严格导致XPS板出现的意外事故逐步增多,正确认识XPS板的阻燃性才能杜绝隐患、减少事故。

斯特恩和弓的名字致敬既罗素的姓和船的部分。它拥有海洋蓝色雪尼尔宴会和白橡木椅子蓝色座椅。粉刷砖墙壁和天花板都画在高光泽,蓝灰色的油漆。然后有裸露的横梁和管道,这增加了工业的感觉。后,抽象的街头艺术壁画装饰墙上。斯特恩甚至展示自己的艺术,音乐纪念品,并在浮动长椅座椅后喜欢的书的集合。


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按此芯片的(图1)的硅纳米线是由TZ-接枝硅纳米线,其通过光刻图案化和Ag纳米颗粒为模板的湿法蚀刻(27)的组合来制造的。将得到的垂直对准的硅纳米线(19)被切割成单独的芯片,然后处理以系绳Tz的基序到纳米结构。如图2A中所示,(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷(MPS)是气相沉积在硅纳米线。由硅烷处理的硅纳米线呈现的终端硫醇基团,然后用邻 - 吡啶基二硫化物的聚乙二醇胺(OPSS-PEG-NH 2)反应,以结合由胺基封端的二硫化物连接体部分。后,一个TZ-磺基-NHS酯耦合到终端胺以产生TZ-接枝硅纳米线。