摘要
4D打印由麻省理工学院和科罗拉多大学(美国)于2013年提出,它结合了增材制造和活性材料,用于构建能够在能量刺激下改变形状和/或性质的物理对象。 随着时间参数被引入三维空间,应用需求与满足这些需求的技术手段之间的关系变得更加复杂,甚至极为复杂。 在此项目中,国家研究联盟将开展多个研究方向,包括数字化(与材料和结构相关的知识库及机器学习)、材料与工艺,以及前瞻性研究(例如,将4D打印与仿生学作为主线,或聚焦于材料智能)。 满足这一“技术飞跃”所提出的需求,应能[最终]推动4D打印领域从学术研究转向工业应用。
目标
该项目的主要目标包括:(i)构建一个基于神经符号人工智能架构的完整数据库(涵盖智能材料和4D打印结构的多尺度或多领域本体,并结合机器学习模型), (ii) 合成并配制下一代可打印智能材料,特别侧重于水凝胶、LCE(液晶弹性体)、 SMP(形状记忆聚合物)和SMA(形状记忆合金),以及 (iii) 通过优化刺激以实现预期形状转变,对选定的智能材料及多材料结构进行混合设计与制造/组装,其中包含主动和被动材料的分布。
VOXWRITE 致力于开发一种基于微流控技术的创新性增材制造(AM)技术,该技术能够以可变的空间分辨率沉积封装多种材料的可聚合微液滴。这项技术进步在构建具有增强功能的复杂结构和物体时,既能保持与现有增材制造技术相近的生产速度,又能提供灵活性和精准度。其科学挑战在于将异质材料沉积在物体的不同位置,以提升其性能和/或赋予其新功能。 生物医学、汽车和航天等最先进的工业领域正趋向于开发可变形或自适应设备,这些设备能够改变形状以更好地适应其预期用途。在增材制造领域,这些创新解决方案可通过“4D打印”这一框架下的活性或智能材料以及能量刺激来实现。 随后,将针对多材料4D打印背景进一步开发该技术,其中一个示例性应用案例是面向生物医学行业的、具有时间可控、形状可变能力的药物输送系统。
目标
该研究的目标主要集中在:(1)制备和塑造含有活性、惰性及/或填充型可聚合树脂的校准微液滴,并定义相关的封装工艺;(2)开发微液滴沉积策略和局部能量源,以确保其与待打印物体的附着;(3)设计、组装和实现集成微流控3D打印系统的自动化。
摘要
ALISON++项目旨在通过实施一套自动化且个性化的系统,提高重症监护的效能和效率。该系统将根据每位患者的具体需求,实时调整镇静和镇痛方案,从而减少医护人员的手动干预,并提高治疗的精准度。
目标
ALISON++项目是重症监护领域的一项创新举措,旨在通过运用人工智能(AI)彻底改变镇静和镇痛的实践方式。这一雄心勃勃的项目的主要目标是开发一套先进的系统,以实现更个性化、更精准的镇静管理,从而满足每位重症监护患者的个体化需求。
xHUB项目旨在利用自主且环保的牵引机器人,实现仓库和物流平台(EPL)内挂车的自动运输。该项目通过将自动驾驶技术与多种技术组件相结合,精确考量运营环境,从而确保在部署牵引机器人时具备可行性、安全性及切实效益。 其中关键要素包括:电池充电和挂接的自动化、用于覆盖盲区的增强型联网感知系统,以及高效的运营管理与监控系统。
目标
预期成果
减少空气污染和应对气候变化,是关乎我们自身及子孙后代未来的关键问题,既需要个人努力,也需要全社会共同行动。 LIFE V-aiR项目旨在通过利用虚拟现实技术的沉浸式游戏,提高政策制定者和公民对这一问题的认识并动员他们采取行动:针对前者设计了一款“严肃游戏”,针对后者则设计了一款“密室逃脱游戏”。该项目由Atmo Grand Est负责协调,汇集了9家合作伙伴。项目于2022年8月启动,为期4年。
在LIFE V-aiR项目框架下,作为勃艮第-弗朗什-孔泰大学(UBFC)的附属机构,UTBM在多个层面参与其中:
联系我们
项目负责人:franck.gechter@utbm.fr
简介
项目的主要举措
合作伙伴
受益合作伙伴
该项目由Atmo Grand Est牵头,汇集了另外8家受益合作伙伴:
每个受益合作伙伴都将在其辖区内试行这些游戏。因此,该项目共涵盖了8个欧洲地区:西班牙的马拉加市、罗马尼亚的布拉索夫市以及6个法国大区(大东部大区、勃艮第-弗朗什-孔泰大区、上法兰西大区、新阿基坦大区、诺曼底大区和马提尼克)。
共同资助伙伴
LIFE V-aiR 项目60%的资金由欧盟LIFE计划提供,其余部分由大东部大区、拉罗谢尔市以及9家受益合作伙伴共同出资。
关联合作伙伴
该项目还吸纳了3家提供技术支持的协作伙伴:法国ATMO联合会、法国地方政府空气质量联盟以及意大利可持续发展协会(UCSA)。
通过低温沉积金刚石层来改善微机械部件的摩擦性能。
INTERREG V A 计划(2014/2020)
法国-瑞士
实施时间:2020年1月1日至 2022年6月30日
目标
股票
预期成果
合作伙伴
资金支持
该项目是在欧洲区域合作计划“INTERREG V A 法国-瑞士”框架下实施的。
该项目获得了欧盟通过欧洲区域发展基金(FEDER)提供的309’340€资金支持,以及瑞士联邦提供的149’015 CHF资金支持和149’015 CHF的瑞士各州资金支持,符合资助条件的总成本为261’912€ (298’030瑞士法郎)。
采用HIPIMS技术为精密光学部件提供功能性镀层。
“Interreg VI”计划
法国-瑞士 2021-2027
简介
OPTI-REVE项目得到了法国-瑞士INTERREG VI计划、纳沙泰尔州和日内瓦州的资金支持。
与传统的PVD(特别是经典的溅射工艺)相比,HIPIMS(高功率脉冲磁控溅射,PVD的一种变体)技术能够显著提高涂层的质量。
HIPIMS技术带来的改进包括涂层密度更高,从而提高了耐磨性和耐腐蚀性,并提升了光学性能(光泽度)。此外,HIPIMS涂层在聚合物表面(PMMA、PC)上的附着力更强。
在瑞士
在法国
资金支持
致力于支持汝拉山弧地区转型的创新平台。
无论您是地方政府、企业、学生还是积极参与社会事务的公民,都欢迎了解ArcINNOLAB的专业知识和支持如何助力您的项目。
2021-2027年法国-瑞士“跨区域合作计划”第六期
项目期限:2024年9月1日至2027年9月30日
联系我们
ArcINNOLAB 项目负责人:arcinnolab@utbm.fr
目标
ArcINNOLAB项目的目标是建立一个跨境平台,专门为该地区优势领域的项目发起人提供支持:
我们的协作平台整合了五家机构的专业知识和网络——法国的UTBM Crunch Lab Innovation和KM0;瑞士的Basel Area Business & Innovation、德勒蒙市和HE-Arc——旨在促进区域创新生态系统的发展,并应对转型带来的挑战。当前,创新需要国际合作网络和跨学科方法。
位置
两个实体场所
合作伙伴
资金支持
该项目得到了2021-2027年法国-瑞士“Interreg”欧洲区域合作计划的支持。 因此,该项目获得了欧洲区域发展基金(FEDER)343 065.16 欧元的资助,联邦资金376 411.54 欧元,以及瑞士汝拉州提供的376 411.54 欧元资金。 该项目总成本为1 865 468,83欧元。