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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

按类型,应用,最终用途和国家对腐蚀试验箱市场进行分类,以分别分析其增长前景

Project title 3

材料疲劳试验机市场的质量和执行安排依赖于情绪和定量程序,以给出当前和未来估计的清晰图像。本报告对材料疲劳试验机市场进行了精确的地形检查。材料疲劳试验机市场报告对图表,图形和数字有效,显示了明确的业务在社区和整个阶段的状态。

Project title 5

第10章和第11章按地区,类型和应用提供2019年至2025年的收入和销售额的市场预测;

Project title 7

简而言之,热测试室市场研究包括对该行业空间的大量分析。热门测试室市场报告侧重于区域层次结构,同时也将重点放在其他可交付成果上包括与收入预测,市场份额,市场竞争趋势,销量和市场集中率相关的见解。此外,该报告还包括有关行业参与者部署的销售渠道的信息,以确保选择营销和商品化产品的最佳方法。

Project title 9

增材制造(AM)有可能扭转这种局面。与传统制造不同,其中部件是由较大的材料坯料减少制成的,添加剂技术逐层构建组件。一种称为激光粉末床熔合的方法,通过铺设薄层粉末材料并使它们经受诸如激光的能量源来工作,所述能量源将这些层熔合在一起。然后以由正在制造的部件的几何形状确定的图案扫描能量源。使用这种添加技术,可以创建复杂的特征,如内部通道和轻质格子,然后用后续层覆盖它们。 AM还可以将多个组件合并为单个部件,同时保留传统上需要多部件组装的所有功能。

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每个细分市场和细分市场的市场价值(百万美元)和数量(单位百万)数据

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第四章,整体市场分析,能力分析(公司分部),销售分析(公司分部),销售价格分析(公司分部);

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该报告已使用三种研究方法进行了整合。第一步是围绕详尽的初级和二级研究,其中包括全球稳定性试验室市场以及母公司和同行市场的大量信息收集。下一步是通过行业专家提供更准确的信息来验证市场规模,估计,发现和假设。该报告借助自下而上和自上而下的方法获得了对市场规模的完整估计。最后,报告使用数据三角测量和市场分拆程序获得所有细分和子细分市场的市场估计。