
A | 西安8月22日电 题:从“制造”到“智造” 西安高端装备跑出加速度 作者 杨英琦 党田野 走进陕西同力重工股份有限公司(以下简称:同力重工)西坡基地生产车间,工人们正沿着总装线紧张有序地忙碌着。这里每12分钟就有一台非公路宽体自卸车从生产线上下线,奔赴全球各地的矿山与工程施工现场。近日,“活力中国调研行·万千气象看陕西”主题采访活动走进西安西咸新区沣东新城,从高端装备制造到关键材料突破,从传统产业升级到新兴赛道布局,西安制造的图景正从这里加速展开。 为了创造一种每分钟可以生产100多个可在体内分解的微机器人技术,大邱庆北科技学院(DGIST)机器人和机电工程系的Hongsoo Choi教授团队与韩国天主教大学首尔圣玛丽医院的Sung-Won Kim教授团队以及苏黎世联邦理工学院的Bradley J. Nelson教授团队合作。
以微创靶向精准治疗为目标,构建微型机器人的方法有很多。其中最受欢迎的是被称为双光子聚合法的超精细3D打印工艺,它通过两个激光器相交引发合成树脂的聚合。这种技术有能力创建具有纳米级精度的结构。 “2025年我们的新能源车型销售占比已经超过65%。我们的产品至今已出口至欧洲、非洲等地的50多个国家。

B | ”陕西同力重工股份有限公司副总工程师陈朝华介绍,该公司产品为各类矿山开采及大型工程物流运输所需的非公路宽体自卸车、矿用车及非公路特种运输设备。缺点是创建一个微型机器人需要大量的时间,因为体素,即通过3D打印实现的像素,必须连续固化。 同力重工积极引入工业机器人等高端设备提高制造能力及产品品质,其制造基地具备年产15500台非公路用车的生产能力。

C | 陈朝华表示,从燃油产品、新能源产品到无人驾驶产品,公司每一步发展都依托于陕西本土产业链的支撑,“目前省内配套率在40%左右”。此外,在双光子聚合过程中,机器人中的磁性纳米粒子可能会阻碍光路。当利用高浓度的磁性纳米粒子时,过程结果可能不均匀。为了解决目前微机器人生产技术的限制,DGIST教授Hongsoo Choi的研究团队创造了一种方法,通过将磁性纳米颗粒和可生物降解的甲基丙烯酸明胶的混合物流到微流控芯片上,以每分钟100个的高速度制造微机器人,该混合物可以通过光固化。 据了解,特高压套管需要长期承载超高电压、超大电流,同时兼顾通流、绝缘、机械支撑多重功能,是电力核心精密装备。作为国家级专精特新“小巨人”企业,西安西电高压套管有限公司(以下简称:西电套管)是国内唯一同时具备交流2000kV、直流±1100kV及以下全电压等级套管研发制造及工程应用业绩的企业。 “我们的发展既得益于西北电网的高速发展,也离不开地方对装备制造企业的政策扶持。省内雄厚的高校资源也为本土制造企业提供强力技术支撑。与现有的双光子聚合方法相比,这可以使制造微型机器人的速度提高1万倍以上。”西安西电高压套管有限公司副总经理陈晓东说,目前公司产品已应用于多项国家重点输电工程,并出口20多个国家。图为工作人员正在进行油纸电容式套管的装配。杨英琦 摄 走进西安泰金新能科技股份有限公司(以下简称:泰金新能)的生产车间,一台直径3.6米的钛阴极辊正在接受精密检测。

D | “阴极辊精度从最初的8级提升到12级,我们用了数十年。”西安泰金新能科技股份有限公司副总经理贾波说,精度越高,生产出的铜箔就越薄,今年,该公司自主研发的全球最大尺寸电解铜箔成套装备成功投用,稳定实现4.5微米极薄锂电铜箔批量生产。 作为锂电、电子电路铜箔产业链的关键核心装备供应商,泰金新能是世界上少数可提供极薄锂电铜箔、电子电路铜箔全流程生产线整体解决方案的企业之一,其多项核心装备国内市场占有率位居首位。 据悉,西安新材料产业具有研发创新能力强,技术水平领先、龙头企业优势明显等特点。近年来,产业规模持续增长。2026年,该市出台了《西安市促进新材料产业高质量发展实施方案》及其配套支持政策,产业发展提速明显,上半年,西安新材料产业规上企业产值达230亿元人民币,同比增长25.3%,展现出强劲的增长活力。

E | 当前,西安持续推进产学研融合,推动实验室技术向产业落地转化。

F | 本地产业链配套协作不断完善,同力重工新能源矿车、西电套管特高压装备、泰金新能极薄铜箔、西部超导高端钛材等一批产品相继涌现,依托创新力量,当地高端装备、新材料产业稳步发展。然后,用这种技术生产的微型机器人与从人的鼻子中收集的人类鼻甲骨干细胞进行培养,以诱导干细胞粘附到微型机器人的表面。通过这一过程,制造了一个干细胞携带的微型机器人,包括内部的磁性纳米颗粒和附着在外表面的干细胞。当机器人内部的磁性纳米粒子对外部磁场作出反应时,机器人就会移动,并能移动到所需的位置。
在现有的干细胞疗法中,选择性的细胞输送是困难的。然而,携带干细胞的微型机器人可以通过实时控制电磁场控制系统产生的磁场而移动到所需的位置。

G | 研究小组进行了一项实验,检查携带干细胞的微型机器人是否能通过一个迷宫状的微通道到达目标点,并因此证实机器人可以移动到所需的位置。

H | 此外,通过将携带微型机器人的干细胞与一种降解酶进行孵化,评估了微型机器人的可降解性。

I | 孵化6小时后,微机器人完全解体,机器人内部的磁性纳米粒子被磁场控制系统产生的磁场收集。干细胞在微型机器人被解体的地方增殖。随后,干细胞被诱导分化成神经细胞,以确认正常分化;干细胞在大约21天后被分化成神经细胞。该实验验证了使用微型机器人将干细胞运送到所需位置是可能的,而且运送的干细胞可以通过表现出增殖和分化来作为一种有针对性的精确治疗剂。

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Published on:13:30:02
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