2024年南洋理工大學 機械工程優秀
在日常學習、工作或生活中,大家總少不了接觸作文或者范文吧,通過文章可以把我們那些零零散散的思想,聚集在一塊。相信許多人會覺得范文很難寫?接下來小編就給大家介紹一下優秀的范文該怎么寫,我們一起來看一看吧。
南洋理工大學 機械工程篇一
到目前為止,已經在理論上開發了六種多物理場模型,用于模擬智能水凝膠的基本機理和性能,分別響應環境解決方案中的六種外部刺激。它們包括(1)溶液ph,(2)外部施加的電場,(3)與電場結合的ph,(4)溫度,(5)葡萄糖/碳水化合物,和(6)鹽濃度/離子強度。所有六個模型都基于質量和動量守恒定律,同時包括多相(三維固體聚合物基質網絡,間質流體和離子物質)和化學,機電耦合多場的影響。計算域定義為涵蓋智能水凝膠和周圍解決方案,其中水凝膠和溶液之間的移動界面近似建模,并且邊界條件施加在溶液邊緣上。這項工作已經擴展到微量水凝膠顆粒控制藥物釋放的瞬態模擬。
考慮到由膜機械力識別的細胞和流體動力場之間的相互作用,開發了一種雙流體模型,用于細胞懸浮在流體中的流動特性,其中細胞膜被視為具有均勻厚度的不可壓縮彈性殼體。并允許進行拉伸和彎曲變形; 細胞和電場之間的相互作用,通過麥克斯韋應力張量方法的細胞極化引起的介電電泳力識別; 兩個細胞之間的相互作用,通過細胞間相互作用力識別,在遠距離處表現為弱吸引力,但在近距離處通過莫爾斯勢能模型具有強排斥力。用于治療缺血性卒中的血栓溶解的研究我們研究并應用經顱超聲來溶解中風患者的血栓,并借助于微泡和溶栓劑。
駐波產生富含血小板的血漿超聲駐波用于產生具有較高血小板濃度的自體富含血小板的血漿,用于傷口愈合和組織再生,具有低成本效益比;使用mems技術在超聲引導下精確可視化細針抽吸使用微機電系統技術;制造微型聲學致動器,以產生干涉超聲波檢查以精確定位針尖;改進沖擊波碎石技術開發了;一種能夠在碎石過程中動態調整聲場并降低氣泡屏蔽效果的新型碎石機;在成像指導下通過體外超聲非侵入性去除良性前列腺增生。高強度聚焦超聲已廣泛用于臨床以消融癌癥/腫瘤,最近的研究表明,通過適當的超聲參數,也可以實現組織侵蝕。在這個課程中,我們開發了一種體外超聲系統,可以在b模式超聲圖像下找到目標,將焦點與目標對齊,然后同時產生組織侵蝕和體內平衡。定量測量氣泡空化的特征以理解其機理并進一步改進該技術。
我們使用圖像引導高強度聚焦超聲治療系統局部消除甲狀腺結節并測試動物實驗中的性能。傳遞透粘膜胰島素將評估超聲介導的口腔透粘膜胰島素遞送。如果成功,它可以為針頭注射提供方便,可靠和無創的替代方案。
該課程旨在開發用于生物醫學應用的鈦基合金功能梯度植入物,用于中風后手臂康復的新型便攜式廉價平面機器人的改進和臨床評估,主要目的是使用涉及中風幸存者的可行性試驗臨床試驗設計評估我們的h-man適合康復目的的程度。
單點連接,該課程該課程由bmrc于2005年資助。使用獲得專利的閥門模具單點連接成功進行了大量的大型動物試驗。目前在印度勒克瑙的sanjay gandhi post研究生醫學研究所正在使用閥門模具正式進行臨床試驗。
這是與kk婦女兒童醫院的一個聯合課程,目前由nmrc資助,從2024年3月開始,為期3年。目的是設計一種用于兒科應用的小導管的雙葉瓣膜。這種雙葉瓣設計的新穎之處在于隨著孩子的成長,導管擴大,將繼續發揮其作用。目的是推遲即將進行的再次行動
在創建用于重建主動脈瓣膜的瓣膜模具中的類似方法將應用于二尖瓣重建。隨著3d ct掃描圖像和轉換算法在stl文件中的可用性,該課程的目標是開發定制的二尖瓣模具并使用經處理的組織重建替換二尖瓣。
五年級學生譚義輝開發了一種色彩校正和處理算法。yeo和yihui教授已經成立了一家色彩校正和加工公司,應用于中醫舌象和化妝品行業。
早期快速檢測病原體相關疾病是大流行控制和治療的關鍵任務。該課程旨在開發一種獨立的液滴免疫測定平臺,用于床旁診斷,具有樣品到答案功能。
中的即時免疫和血管健康分析的微流體方法開發用于糖尿病中的實時風險分層和精確醫學方法的新型微流體裝置和生物標記物。
研究維生素d在動脈粥樣硬化中的免疫調節作用的仿生模型:開發微工程片上器官技術,研究維生素d如何影響動脈粥樣硬化中的血管炎癥和單核細胞功能。
3.運動與生物力學
南洋理工大學 機械工程篇二
衛生保健環境中追蹤多重耐藥細菌和諾如病毒的環境傳播途徑:良性替代品與ttsh合作,研究mdr細菌和諾如病毒在衛生保健環境中的環境傳播途徑和動態。為感染控制策略的未來發展提供基礎。
研究年齡相關性黃斑變性:rpe- 光感受器復合物的開發與national healthcare group合作使用先進的生物制造技術制造視網膜組織復合物。
人體皮膚:人體皮膚的生物制造該課程旨在將黑素細胞納入印刷的組織結構中,以制造與患者皮膚顏色相匹配的色素沉著的皮膚替代品。
心血管組織:心血管組織的生物制造計算機輔助技術的使用允許受控沉積和細胞和生物材料。在這項研究中,基于擠出的生物打印將被用作構建構造的主要模式。
生物分子介導的計算機:傳統的基于硅的計算技術近幾十年來實現了跨越式發展,正在推動其實際限制。生物分子介導的計算有助于將數字時代提升到新的水平。
2.生物醫學設備