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Project title 1

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。

Project title 2

报告的前两章重点介绍了基本的行业信息,如市场概况,市场机会,风险驱动力和最重要的产品范围。其次,它按市场类型和应用,市场份额和市场销售情况以及2013年至2019年预测的增长率分析环境试验室市场。

Project title 3

顶部入口搅拌器,专为固体应用而设计(在固定固体中重新启动)

Project title 6

中东和非洲(沙特阿拉伯,阿联酋,埃及,尼日利亚和南非)

Project title 8

该研究还涵盖了行业中的主要公司,其业务组合,财务状况,区域份额,分部收入,SWOT分析,业务战略,包括并购,产品开发,创新,合资企业和合作伙伴关系以及其他扩展,以及他们的最新消息也是如此。

Project title 9

其他两个人洛克希德马丁公司(纽约证券交易所股票代码:LMT)和麦克萨尔科技公司(纽约证券交易所股票代码:MAXR)更幸运,赢得了一对合约。

Project title 10

腐蚀试验室牢固地建立起来的全球贸易商正在与腐蚀试验室市场的新手竞争,因为他们在技术进步,可靠性和质量问题上展开斗争。腐蚀试验室报告将回答有关当前腐蚀试验室市场发展以及竞争对手范围,机会,腐蚀试验室成本等问题。

Project title 12

该报告还提供了大量有关营销渠道发展趋势和市场地位的数据。关于市场地位,该报告反映了品牌,目标客户和定价策略等方面。