揭秘:如何为你的医疗设备选择加工工艺
从设计、使用、再利用到最终处理的整个产品生命周期中,寻求适用于医疗器械领域的热塑性材料具有至关重要的意义。然而,在考虑设计参数、材料特性及设备能力等各种因素的基础上,为每一个零件或组件确认最佳成型工艺同样重要。

首款无创血糖仪获医械注册,产品深度技术解析
“ 2019年8月26日,博邦芳舟医疗科技(北京)有限公司与清华大学历经十年合作开发的“无创血糖仪”获由国家药品监督管理局颁发的首张“无创血糖仪”医疗器械注册证(属国家第三类医疗器械,注册证编号:国械注准20193070602)。”

新趋势:清洁塑料焊接–红外&红外振动摩擦&热气&激光
汽车和医疗行业对塑料清洁焊接技术的需求日益增长。塑料清洁焊接是指在焊接过程中不产生任何污染物和颗粒物。消除污染物和颗粒物有利于提高塑料焊接强度和改善外观。

Intersil推出用于医疗电子的新款同步降压稳压器
Intersil公司宣布推出适用于复杂工业和医疗系统的同步降压稳压器—ISL85410和ISL85418。这些新型降压稳压器能够对来自电源或电池的直流电压进行高效的降压转换,为多个微处理器和电路板元件供电,满足各种电压要求,最大程度减小功率损耗。

西安交通大学和哈佛大学提出强粘附性及易于剥离的粘合剂
粘合剂是聚合物材料的一种,它常被用于生物医学设备、伤口敷料、药物输送等医学和工程学研究。粘合剂的强粘附性主要依赖于聚合物材料之间形成共价键,但是某些情况下完成功能后需要去除粘附物,如伤口敷料,这类粘合剂的剥离就很困难。一些传统粘合剂通过化学改性,可以在温度变化(如环氧树脂)或光线照射(如压敏粘合剂)时分离,但它们通常具有细胞毒性及在湿环境下(如凝胶)的无效性。因此,实现粘合剂的强粘附性和易于剥离是研究粘合剂的难题。

运用3D打印与细胞孢子技术 生物活性材料的储存耐久性取得突破
在2019年12月发表在《自然·生物化学》的这篇文章就为我们展示类似于三体人的技术。来自于MIT的合成生物学研究人员利用3D打印技术和细胞孢子设计了一种新型的生物活性材料(Living Materials)。

新型灵敏压力传感器可助力医疗可穿戴设备的发展
据麦姆斯咨询报道,法国国家科学研究中心(CNRS)的研究小组利用非常简单的工艺步骤和廉价的材料,设计出了一种薄电容式传感器,这种传感器由具有超高压力灵敏度的含碳弹性泡沫材料制作而成。

Wi-Fi技术植入式医疗电子装置联网的难题已解决
美国华盛顿大学的研究人员开发了一种他们称之为“间散射通信”的技术,反向散射或反射像是空气中的蓝牙等现存信号,将无线传输由某种技术转变成另一种;华盛顿大学的电子工程与计算机科学系团队,还首度展示了蓝牙传输如何能被用来建立兼容Wi-Fi与ZigBee的信号。

AOM: 超高速3D打印个性化定制光学器件
3D打印技术由于在复杂三维结构制造、快速个性化定制等方面的独特优势,近年来受到国内外学者的高度关注。然而在光学领域,由于3D打印技术逐层堆叠所导致的层间“台阶”状粗糙表面….

打破国外垄断!精准放射治疗系统麒麟刀对外发布并将在南京投产
12月10日,我国具有完全自主知识产权的“麒麟刀”精准调强放射治疗计划系统在南京对外发布,并将在南京投产。该产品已获得国家药品监督管理局颁发的医疗器械注册证,是首个通过创新医疗器械特别审批的精准放射治疗计划系统,打破了我国高端肿瘤放疗设备市场的国外垄断。
