本科生可以联系列出的教员,并抄送Michael Barry (mbarry1@innergised.com)和卡伦·卡鲁索(caruso@innergised.com),以获得从事研究项目的推荐. 接受RES-MATCH项目的学生在完成学期研究工作后将获得500美元的津贴. 如果批准继续适用的项目到夏季, 在完成暑期研究目标后,学生将获得额外的500美元.

钛生物材料的增材制造

钛生物材料的增材制造

教授: 阿米尔米斯塔费尔 (mostafaei@innergised.com)

部门: 机械,材料和航空航天工程

简短描述: 在过去的几十年中, 3D打印或增材制造(AM)已经有了长足的发展,并在生物医学应用中证明了巨大的潜力, 比如植入物, 假体, 功能梯度结构, 和臀部/关节. 3D打印是一种面向材料的制造技术, 由于凝固机理, 结构解析, 后处理过程, 功能应用是基于所要制造的材料. 本课题旨在将非球形钛粉应用于激光粉末床熔融增材制造机上. 3D打印零件将进行后处理,包括应力消除和热等统计压制,以了解微观结构对硬度的影响. Then, 最佳工艺参数将用于制造一些与生物医学工程相关的例子,如局部义齿框架, 牙冠, 和臀部/关节. 这项研究融合了包括材料科学在内的学科, 先进材料加工, 生物医学工程. 通过提高制造效率和成本效益,采用高质量的增材制造生物医学部件, 具有成本效益的粉, 从这些调查中获得的知识将为生物医学行业提供重要的威尼斯人平台.

首选学生学科: 材料科学与工程,生物医学工程

学生特长: 积极主动,喜欢制造和表征,了解材料科学基础知识.

预期学生成绩: 本研究旨在验证在粉末床融合增材制造工艺中使用新型双平滑滚轮可以提高非球形金属粉末的粉末堆积密度,从而实现高密度零件生产的假设. 学生的工作将包括操作激光粉末床聚变机, 原料和3D打印部件的特性, 数据分析. 学生预计每周工作8小时.

暑期延期威尼斯人平台: 如果达到春季的目标,这个项目可以延长到夏季. 弹簧的第一个目标是制定一个最佳的工艺参数和表征微观结构和缺陷的测试片. 暑期工作将集中于生物植入物的制造和机械性能测试.

3D打印不锈钢316L生物材料的疲劳性能

3D打印不锈钢316L生物材料的疲劳性能

教授: 阿米尔米斯塔费尔 (mostafaei@innergised.com)

部门: 机械,材料和航空航天工程

简短描述: 近几十年来, 谅解已取得实质性进展, 发展, 增材制造(AM)工艺的应用. 粘合剂喷射3D打印, 一种非波束调幅方法, 指粉末材料逐层沉积,并在每一层中选择性地用热固性粘合剂连接的技术, 然后进行后处理,巩固零件. 粘合剂喷射可用于生物医学和制药工业. 在提议的工作中, 我们的目标是推进超细粉末(不锈钢316L)的粘结剂喷射技术,并结合使用超声波粉末分选机的创新制造系统,以提高粉末包装密度,最大限度地减少粉床缺陷. Sintering is a crucial step to densify as-fabricated parts to increase green density of 50% to > 99%. 烧结温度将影响晶粒/孔隙演化和由此产生的力学性能. 我们的目标是把烧结温度联系起来, 通过显微组织观察和拉伸试验获得显微组织和机械性能. 如果成功, 我们将利用所获得的制造知识,并将其应用于拓扑优化植入物,以制造定制的3D打印部件.

首选学生学科: 材料科学与工程,生物医学工程

学生特长: 积极主动,喜欢制造和表征,了解材料科学基础知识.

预期学生成绩: 本研究旨在验证使用超细粉末和超声波粉末分配器可以提高3D打印金属粉末的表面光洁度和疲劳性能的假设. 学生的工作将包括操作3D打印机, 烧结, 材料特征, 机械测试. 学生预计每周工作8小时.

暑期延期威尼斯人平台: 如果达到春季的目标,这个项目可以延长到夏季. 该弹簧的第一个目标将是制造3D打印316L的工艺优化,然后是烧结. 将对零件的微观结构和缺陷进行表征. 今年夏天,我们将专注于生物植入物的制造和机械性能测试.

网络内加速光传播建模

教授: 尼克Sultana (nsultana1@innergised.com)

部门: 计算机科学 

简短描述: 手术通常是确诊为实体癌的患者的第一线治疗, 由于检测残留的癌细胞存在困难,因此不能完全切除肿瘤. 据估计,高达50%的头颈癌患者由于其特别复杂的解剖结构而接受了不完整的手术. 为了解决这个问题, 我们在荷兰格罗宁根大学医学中心的合作者已经开始了第一次临床试验,使用癌症靶向荧光剂在手术前注射到患者体内,以帮助更好地识别患者体内剩余的癌症,以便将其切除. 协助这些工作, 我们一直在开发先进的成像策略,以帮助检测哪怕是最微小的癌症. 优化这些策略需要准确理解荧光如何通过肿瘤切除边缘的生物组织传播. 然而,使用目前的方法进行精确的模拟是非常耗时的. 该项目的目标是使用尖端的计算方法来显着提高光传播建模的效率.

首选学生学科: 计算机科学和其他STEM领域

学生特长: 良好的Python编程和调试技能, 精通C或c++, 熟练掌握计算机网络

预期学生成绩: 这项研究将模拟一个包含现代网络硬件的计算机集群,当它穿过网络时,可以对流量执行简单的程序. 我们将利用这种能力来模拟光在组织中的传播. 学生将加强他们的技术技能,并学习新的技能,例如学习如何用网络程序中使用的语言进行编程.

一种用于基因检测的蚊虫诱捕装置

一种用于基因检测的蚊虫诱捕装置

教授: 阿里Khounsary (akhounsa@innergised.com)

部门: 物理

简短描述: 疟疾是一种致命的疾病,每年在贫穷国家造成大约50万人死亡. 当一个人被某种受感染的雌性蚊子叮咬时,就会发生感染. 单个蚊子造成的威胁取决于它的种类, 性别和年龄, 这些信息对于确定在哪里, 何时以及如何进行干预以根除它们. 不同的蚊子有不同的习性和栖息地.  研究表明,通过简单的基因测试就可以获得所需的信息. 这有助于识别和适当地瞄准蚊子.

 最近, 一种相对便宜和紧凑的设备已经被开发出来并用于对蚊子进行快速基因检测. 一只蚊子被捕获,压碎,然后用这个设备进行测试来识别它. 这需要大量的劳动力,并限制了该设备的使用. 这种装置的远程和自动操作是可取的,因为它提供了巨大的优势. 它可以远程测试和传递结果,使大量这些设备可以轻松地连续覆盖大面积. 

这个re -match项目背后的想法是继续上学期开始的工作,开发一种辅助的机电设备来吸引, traps, 并将蚊子连续送到检测设备进行基因分析,使整个操作自动化, 经济, 连续, 和远程.

首选学生学科: 无优先学科

学生特长: 有机械工程、电子、编码和3D打印背景优先. 需要对研究有兴趣.

预期学生成绩: 学生的任务包括对这门学科的总体回顾, 在实验室里检查我们早期的原型机, 和意念 & 为工作原型开发的下一阶段做计划, 这涉及到设计, 制造, 将零件组装成原型. 根据进度和学生的兴趣,可以添加图像处理的规定. 该学生预计每周工作10小时.

Auto-dispensing像是

Auto-dispensing像是

教授: 阿里Khounsary (akhounsa@innergised.com)

部门: 物理

简短描述: 牙齿预防是一种定期进行的牙科手术,以减少牙龈和牙齿疾病的风险.  “清洁”过程使用许多手持或超声波仪器.  常规使用的一种设备是“预言器”,用于在清洁后抛光牙齿.

先知是一个全塑料的部分,一端有一个小杯子,如图所示.  它连接到一个手动帮助装置,通过齿轮系统提供轴和杯的旋转.  由磨料组成的预言膏从小容器中取出并手动放置在杯子上. 磨料通过旋转杯作用在牙齿上,清洁和抛光牙齿. 作为磨料使用, 牙医会一次又一次地把杯子装上,每次大约10次.

这个项目的目的是通过将膏体装载到预言机上进行自动输送,从而消除了将膏体放置到杯子上的人工操作. 这个过程将更快,更卫生,并减少浆糊的使用. 在过去的一个学期里, 这个项目取得了重大进展,可以在本学期继续进行.

首选学生学科: 无优先学科

学生特长: 要求具备机械设计和CAD背景. 熟悉3D打印和流体力学是有帮助的.

预期学生成绩: 这个项目包括审查一些背景资料, 检查几个设计想法, 其中一种设计的选择与实现, 零件的设计和制造, 以及原型的组装和测试. 该学生预计每周工作10小时.

远程医疗咽镜的研制

教授: 阿里Khounsary (akhounsa@innergised.com)

部门:物理

简短描述: 远程医疗是远程医疗的实践. 这通常需要患者可以使用的设备,医疗保健提供者可以使用这些设备进行远程诊断和监控. 它使医疗保健更容易获得,成本效益更高. 远程医疗将成为医疗保健基础设施日益重要的组成部分,需要多种可远程操作的医疗设备.

喉部、咽喉和口腔的检查目前是在医生办公室亲自完成的. 我们想开发一种远程医疗设备,一种PharynxScope,来远程完成这项工作.

在这个装置中, 一个普通的压舌板将配备一个光电附件,可以实时拍摄和传输图像给远程医疗专业人员. 设备是自我管理的. 患者只需按照指示将压舌板及其附件放在口腔中,这样医护人员就能清楚地看到患者口腔和喉咙的状况.

这个项目的目的是开发一个轻量级的, 便宜的, 由微处理器组成的潜在的一次性光电装置, 通信规定, 光源, 一个摄像头, 必要的光学封装在一个紧凑的配置,滑动和夹在任何普通的压舌板.

首选学生学科: 无优先学科

学生特长: 扎实的工程背景(电气、生物、机械等).),并熟悉电子和编码.

预期学生成绩: 学生的任务包括回顾主题,包括专利和产品, 设备的电子、机械设计, 部分选择, 购买, 装配与包装, 编码和测试设备. 该学生预计每周工作10小时.