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  • 摩方精密3D打印
    摩方精密3D打印

    摩方精密3D打印是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新,為客戶(hù)提供好的3D打印服務(wù)體驗(yàn)。

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  • 微尺度3D打印設(shè)備
    微尺度3D打印設(shè)備

    微尺度3D打印設(shè)備是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有25μm的打印精度和10μm的超低打印層厚,具備優(yōu)良的光源穩(wěn)定性,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 高精密增材制造3D打印
    高精密增材制造3D打印

    高精密增材制造3D打印是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少...

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  • 科研3D打印機(jī)
    科研3D打印機(jī)

    科研3D打印機(jī)是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少能實(shí)現(xiàn)超...

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  • 微納增材制造
    微納增材制造

    微納增材制造精度微納3D打印系統(tǒng)是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    10μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch S140 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)是可以實(shí)現(xiàn)高精度大幅面微尺度3D打印的設(shè)備系統(tǒng),它采用的是面投影微立體光刻(PμSL:Projection Micro Litho Stereo...

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  • 25μm高精密3D打印系統(tǒng)
    25μm高精密3D打印系統(tǒng)

    nanoArch P150 25μm高精密3D打印系統(tǒng)是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有25μm的打印精度和10μm的超低打印層厚,具備優(yōu)良的光源穩(wěn)定性,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 數(shù)字微流控芯片
    數(shù)字微流控芯片

    高精密3D打印系統(tǒng)采用的是面投影微立體光刻(PμSL:Projection Micro Litho Stereo Exposure)技術(shù)和數(shù)字微流控芯片。擁有25μm的打印精度和10μm的超低打印層厚...

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  • 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    10μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch P140 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)...

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  • 2μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    2μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch S130 2μm精度微納3D打印系統(tǒng)是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithog...

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  • 10μm高精度微納3D打印
    10μm高精度微納3D打印

    microArch S240A 10μm高精度微納3D打印系統(tǒng)基于BMF摩方的技術(shù)?面投影微立體光刻技術(shù)(PμSL)構(gòu)建,并融入了摩方自主開(kāi)發(fā)的多項(xiàng)技術(shù)。摩方PμSL是一種微米級(jí)精度的3D光刻技術(shù),這...

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  • 光敏樹(shù)脂3D打印
    光敏樹(shù)脂3D打印

    光敏樹(shù)脂3D打印系統(tǒng)基于BMF摩方的技術(shù)?面投影微立體光刻技術(shù)(PμSL)構(gòu)建,并融入了摩方自主開(kāi)發(fā)的多項(xiàng)技術(shù)。摩方PμSL是一種微米級(jí)精度的3D光刻技術(shù),這一技術(shù)利用液態(tài)樹(shù)脂在UV光照下的光聚合作用...

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  • 摩方精密3D打印
    摩方精密3D打印

    摩方精密3D打印是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新,為客戶(hù)提供好的3D打印服務(wù)體驗(yàn)。

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  • 微尺度3D打印設(shè)備
    微尺度3D打印設(shè)備

    微尺度3D打印設(shè)備是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有25μm的打印精度和10μm的超低打印層厚,具備優(yōu)良的光源穩(wěn)定性,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 高精密增材制造3D打印
    高精密增材制造3D打印

    高精密增材制造3D打印是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少...

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  • 科研3D打印機(jī)
    科研3D打印機(jī)

    科研3D打印機(jī)是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少能實(shí)現(xiàn)超...

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  • 微納增材制造
    微納增材制造

    微納增材制造精度微納3D打印系統(tǒng)是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    10μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch S140 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)是可以實(shí)現(xiàn)高精度大幅面微尺度3D打印的設(shè)備系統(tǒng),它采用的是面投影微立體光刻(PμSL:Projection Micro Litho Stereo...

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深圳摩方新材科技有限公司
摩方精密(BMF,BostonMicroFabrication)是全球微尺度3D打印技術(shù)及精密加工能力解決方案提供商。專(zhuān)注于精密器件免除模具一次成型能力的研發(fā),提供制造復(fù)雜三維微納結(jié)構(gòu)技術(shù)解決方案,同時(shí),可結(jié)合不同材料及工藝,實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品高效、低成本批量化生產(chǎn)及銷(xiāo)售。在科研領(lǐng)域,摩方自主研發(fā)的3D打印系統(tǒng)已被美國(guó)HughesResearchLaboratories、麻省理工、新加坡南洋理工、英國(guó)諾丁漢、德國(guó)德累斯頓工大、清華、北大、上海交大、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、北航、西交大、中科大、華中科大、港中文、港城大、阿聯(lián)酋哈里發(fā)大學(xué)、丹麥科技大學(xué)、德國(guó)于利希研究中心等眾多全球頂級(jí)高校和科研機(jī)構(gòu)使用。在工業(yè)領(lǐng)域,作為專(zhuān)注于高精密增材制造領(lǐng)域的企業(yè),摩方公司已和眾多全球500強(qiáng)企業(yè)開(kāi)展業(yè)務(wù)合作,包括GE醫(yī)療、Merck、美國(guó)強(qiáng)生、日本電裝、安費(fèi)諾、3M、泰科、華為、立訊、中石油等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于連接器、內(nèi)窺鏡、醫(yī)療器械、消費(fèi)電子、包裝和通訊等行業(yè)。
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技術(shù)文章
  • 3D打印內(nèi)窺鏡的表面光滑度直接影響其臨床安全性與成像清晰度。由于增材制造層間臺(tái)階效應(yīng)及材料特性,打印件表面粗糙度(Ra)通常難以直接滿(mǎn)足醫(yī)用標(biāo)準(zhǔn)(Ra機(jī)械拋光與振動(dòng)研磨針對(duì)金屬(如鈦合金)或陶瓷打印件,采用漸進(jìn)式拋光工藝:先用粗砂紙(P400-P800)去除層紋,再通過(guò)金剛石懸浮液振動(dòng)研磨(頻率20-50kHz)實(shí)現(xiàn)鏡面效果。實(shí)驗(yàn)表明,該組合工藝可使Ra從初始8-10μm降至0.5μm以下,同時(shí)保留邊緣銳度?;瘜W(xué)蝕刻與溶劑平滑對(duì)樹(shù)脂基(如光敏樹(shù)脂)內(nèi)窺鏡,利用丙酮蒸汽熏蒸或化...
    2025-3-18
  • 太赫茲電磁波在成像、制導(dǎo)、通信、醫(yī)療及無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域具有廣闊應(yīng)用前景,由此帶來(lái)的電磁污染、電磁干擾問(wèn)題日益顯著,急需開(kāi)發(fā)高性能的太赫茲波段電磁屏蔽器件。目前,前驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷被成功應(yīng)用于微波電磁波屏蔽領(lǐng)域,但對(duì)其太赫茲波段的屏蔽性能關(guān)注仍較少。一方面,下一代太赫茲電磁屏蔽器件往往具有復(fù)雜異形結(jié)構(gòu),而傳統(tǒng)成形方式通常只能制備前驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷的粉體、薄膜或簡(jiǎn)單塊體,難以滿(mǎn)足復(fù)雜器件制造要求,因此3D打印是解決該挑戰(zhàn)的有效途徑。另一方面,單一的前驅(qū)體轉(zhuǎn)化陶瓷材料的太赫茲電磁屏蔽性能有限,...
    2025-3-14
  • 三維(3D)細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)通過(guò)模擬體內(nèi)環(huán)境,顯著推動(dòng)了生命科學(xué)及組織工程的研究進(jìn)程?。腫瘤類(lèi)器官是由腫瘤細(xì)胞自組織形成的三維結(jié)構(gòu),因其在形態(tài)、遺傳及功能層面高度保留原發(fā)腫瘤特性,已成為藥物開(kāi)發(fā)中具有潛力的臨床前模型。為提升腫瘤微環(huán)境模擬的真實(shí)性,科研人員構(gòu)建了類(lèi)器官與免疫細(xì)胞(如T細(xì)胞)的共培養(yǎng)體系,以更精準(zhǔn)地評(píng)估化療、靶向治療及免疫療法的體外藥效。在此體系中,T細(xì)胞的活化狀態(tài)是解析腫瘤免疫微環(huán)境響應(yīng)機(jī)制的核心指標(biāo)?。然而,傳統(tǒng)三維培養(yǎng)體系(如Matrigel、液滴法)雖能提供...
    2025-3-7
  • 隨著光子學(xué)和微納米技術(shù)的飛速發(fā)展,人工復(fù)眼(ACE)技術(shù)受到研究者們的極大關(guān)注。自然界中的許多節(jié)肢動(dòng)物,如昆蟲(chóng)和甲殼動(dòng)物,擁有由許多小眼組成的復(fù)眼,每個(gè)小眼都是一個(gè)單獨(dú)的感光單元,能夠從不同的角度捕捉光線(xiàn),共同構(gòu)建一幅完整的圖像。這種結(jié)構(gòu)賦予了它們廣闊的視野和敏捷的運(yùn)動(dòng)感知能力??茖W(xué)家們?cè)噲D通過(guò)人工復(fù)眼來(lái)模擬這種自然視覺(jué)系統(tǒng),以期在機(jī)器人視覺(jué)、無(wú)人機(jī)導(dǎo)航、虛擬現(xiàn)實(shí)(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)(AR)等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)突破。然而,當(dāng)前的人工復(fù)眼技術(shù)在靜態(tài)圖像捕捉和動(dòng)態(tài)目標(biāo)跟蹤方面仍存在局限,...
    2025-3-7
  • 北京理工大學(xué)李營(yíng)團(tuán)隊(duì)研究了一種新型的柔性壓電陶瓷復(fù)合材料(FPCCs),旨在解決FPCCs制備精度低和難以同時(shí)提升壓電性能和柔韌性的問(wèn)題。首先通過(guò)配置柔性樹(shù)脂基體和采用表面功能化處理壓電陶瓷顆粒,實(shí)現(xiàn)了FPCCs柔韌性和壓電性能的協(xié)同提升。其次,團(tuán)隊(duì)利用nanoArch®S140(精度:10μm)制備了體心立方(BCC)結(jié)構(gòu),添加了不影響壓電性能的光吸收劑TiO2,顯著提高了3D打印精度。最終制備的FPCCs具有高精度、高柔韌性和良好的壓電性能,為FPCCs的多功能應(yīng)...
    2025-2-28
  • 銀屑病是一種慢性、非傳染性的皮膚病,表現(xiàn)為紅色斑塊覆蓋銀色鱗屑,常伴有瘙癢或疼痛等顯著不適。銀屑病患者的皮膚病變區(qū)域表現(xiàn)出異常升高的活性氧(ROS)水平,這些高水平的ROS會(huì)引發(fā)氧化應(yīng)激和DNA損傷,進(jìn)而加劇皮膚炎癥、角質(zhì)形成細(xì)胞異常增殖和分化。然而,生理水平的ROS在細(xì)胞信號(hào)傳導(dǎo)、細(xì)胞生長(zhǎng)調(diào)控、分化和免疫反應(yīng)中起著至關(guān)重要的作用。因此,精確調(diào)控銀屑病病變區(qū)域的ROS水平對(duì)于防止組織進(jìn)一步惡化和緩解癥狀具有重要意義。銀屑病的免疫反應(yīng)主要由IL-17A驅(qū)動(dòng),IL-17A主要由T...
    2025-2-26
  • 當(dāng)增材制造與人工智能、數(shù)字孿生技術(shù)深度融合,微電子封裝技術(shù)正在向自適應(yīng)智能系統(tǒng)進(jìn)化。隨著半導(dǎo)體器件向微型化、三維集成化方向加速演進(jìn),傳統(tǒng)封裝工藝的局限性日益凸顯。在這關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,以休斯研究實(shí)驗(yàn)室(HRLLaboratories)為代表的科研機(jī)構(gòu),正通過(guò)3D打印技術(shù)重塑微電子封裝的底層邏輯,開(kāi)啟產(chǎn)業(yè)變革的新篇章。在微電子技術(shù)向三維異構(gòu)集成演進(jìn)的關(guān)鍵階段,低溫共燒陶瓷(LTCC)和高溫共燒陶瓷(HTCC)技術(shù)雖在規(guī)?;a(chǎn)中占主導(dǎo),但其二維層壓-燒結(jié)工藝存在局限性,導(dǎo)致電氣布線(xiàn)...
    2025-2-24
  • 近日,來(lái)自濟(jì)南大學(xué)的劉宏教授、周偉家教授和中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院王澤南副研究員團(tuán)隊(duì),在國(guó)際期刊AdvancedFunctionalMaterials上發(fā)表題為“Biosensor-BasedMicrofluidicPlatformsforRapidClinicalDetectionofPathogenicBacteria”的綜述文章,第一作者為侯瑩,劉震。該綜述總結(jié)了微流控生物傳感器(包括用于床旁檢測(cè)的微流控設(shè)備)在病原菌臨床檢測(cè)中的最新進(jìn)展。文章詳細(xì)探討了各類(lèi)病原菌檢...
    2025-2-21
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