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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,沉积速率和最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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干燥和贮存柜内窥镜是用于内窥镜的再处理装置。这些设备包括橱柜,以保持再处理内窥镜用于干燥和存储的目的。该装置包含经过滤的空气,以确保干燥空气到每个内窥镜管道供应。对于内窥镜干燥和储存柜使用,以避免污染和感染的控制很重要。内窥镜诊断和治疗手段。内窥镜是在内窥镜检查程序视图中使用的设备和操作所述内部器官和身体的血管。在该过程中的设备进入所述主体和在多个患者使用使它们容易出现污染。内阁是在各种尺寸,以满足要求提供。要使用橱柜也可与低照明解决方案的空间,内置荧光增白来照亮了内阁。按照协会消化科护士及联营公司(SGNA)。公司正专注于与效率,可靠性和经济性无与伦比的交付产品。有在市场上几种类型的产品,如产品,在保持积极的内阁压力双重过滤空气,高效过滤器过滤,安全的安装等,

该分析报告包括世界关键区域市场份额,规模(数量),趋势以及商品利润,成本,库存,范围,能力利用,供应和需求以及行业增长率。对市场动态的分析研究涵盖了稳定性测试室市场驱动因素,机会和局限性的上升部分。此外,本报告还涉及区域层面的最新行业计划和政策。稳定性测试室产业链结构研究上游原材料分析,下游分析,主要参与者,他们的市场份额和进出口细节。

挤出机系统。照片来自FlashForge USA。