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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打印技術及精密加工能力解決方案提供商。專注于精密器件免除模具一次成型能力的研發,提供制造復雜三維微納結構技術解決方案,同時,可結合不同材料及工藝,實現終端產品高效、低成本批量化生產及銷售。在科研領域,摩方自主研發的3D打印系統已被美國HughesResearchLaboratories、麻省理工、新加坡南洋理工、英國諾丁漢、德國德累斯頓工大、清華、北大、上海交大、浙江大學、南京大學、北航、西交大、中科大、華中科大、港中文、港城大、阿聯酋哈里發大學、丹麥科技大學、德國于利希研究中心等眾多全球頂級高校和科研機構使用。在工業領域,作為專注于高精密增材制造領域的企業,摩方公司已和眾多全球500強企業開展業務合作,包括GE醫療、Merck、美國強生、日本電裝、安費諾、3M、泰科、華為、立訊、中石油等,產品廣泛應用于連接器、內窺鏡、醫療器械、消費電子、包裝和通訊等行業。
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  • 光敏樹脂3D打印機是一種基于光敏樹脂光固化技術的三維打印設備。其工作原理主要基于光敏樹脂的光固化反應。在打印過程中,激光或LCD光源照射到光敏樹脂表面,使其在光照區域發生固化反應并形成固體層。這一過程通過逐層疊加,最終構建出三維物體。能夠打印出極為精細的細節,適合制作復雜和高精度的零部件。其成型精度通常較高,可以滿足對精度要求嚴格的打印任務。光敏樹脂3D打印機的日常維護對于保持打印機的正常運行和延長使用壽命至關重要。以下是一些關鍵的日常維護步驟:1、打印前的檢查耗材檢查:確保...
    2025-2-13
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  • 在生物化工領域中,酶催化反應因其高效性和對合成環境的相對寬容性而聞名,常用于合成和加工經濟價值高且難以通過傳統化學合成途徑獲取的化合物。然而,酶催化反應所需的活性酶往往價格不菲,且在傳統合成流程中不易分離,這不僅造成了資源的嚴重浪費,還使得酶催化流程的成本控制成為一大挑戰。因此,學術界致力于探索將活性酶負載于催化載體的方法,通過構建連續催化反應器,使反應物連續流經并接觸載體上的活性酶,從而實現連續化生產。這一方法避免了酶直接進入反應液,省去了后續的分離步驟,提高了酶的利用效率...
    2025-2-10
  • 上海交通大學及江西科技師范大學聯合研究團隊在《NatureCommunications》期刊發表文章“Multimaterialcryogenicprintingofthree-dimensionalsofthydrogelmachines”,提出了一種多材料低溫打印(MCP)技術,采用全低溫溶劑相變策略,包括瞬間墨水凝固,然后通過原位同步溶劑熔化和交聯,能夠高保真度的制造具有高縱橫比復雜幾何形狀(懸垂、薄壁和空心)的各種多材料3D水凝膠結構,并使用該方法制造了具有多種功能的...
    2025-2-7
  • 超材料通過各結構單元的特異性組合,為仿生電子器件的多模態集成與解耦提供實現路徑。然而,制造工藝和功能材料的不匹配嚴重制約電子器件的材料與制造手段的的選擇范圍。早在兩千年前的春秋時期,失蠟法便用于鑄造結構復雜、配比多樣的青銅器。若能通過微尺度3D打印制備可溶化“蠟模”,進而獲取空心“模骨”后注入功能材料,則可制造結構復雜、種類多樣的超材料電子器件,對多類型、高性能、難成型器件的制造具有重要意義。基于此,來自西安交通大學的陳小明、邵金友教授團隊在《Device》上發表一篇題為“I...
    2025-2-5
  • 微尺度3D打印設備是一種能夠在微米甚至納米級別進行精確打印的先進設備,它的出現為科學研究和精密制造提供了新的可能性。其工作原理主要基于光固化原理,特別是面投影微立體光刻(PμSL)技術。該技術使用高精密紫外光刻投影系統,將需打印圖案投影到樹脂槽液面,在液面固化樹脂并快速微立體成型,從數字模型直接加工三維復雜的模型和樣件。通過層層疊加的方式,最終構建出所需的三維結構。微尺度3D打印設備的應用范圍廣泛,主要包括以下幾個方面:1、電子領域微納電路打印:可制造高精度的微納電路,如柔性...
    2025-2-3
  • 微尺度3D打印設備是一種能夠在微米甚至納米級別進行精確打印的先進設備,它的出現為科學研究和精密制造提供了新的可能性。其工作原理主要基于光固化原理,特別是面投影微立體光刻(PμSL)技術。該技術使用高精密紫外光刻投影系統,將需打印圖案投影到樹脂槽液面,在液面固化樹脂并快速微立體成型,從數字模型直接加工三維復雜的模型和樣件。通過層層疊加的方式,最終構建出所需的三維結構。微尺度3D打印設備的結構主要包括以下部分:1、光學系統光源:常見的有紫外光LED、激光等。如摩方精密的nanoA...
    2025-2-1
  • 摩方精密作為全球微納3D打印技術及精密加工能力解決方案提供商,憑借原創技術實力、優質服務水平和科技創新能力,為全球40個國家的700多家科研機構提供了強大動力,助力科研人員深入探索各個領域,并取得了眾多開創性的研究成果。如今,在公開學術網站上,含有“摩方/BMF”字樣的相關論文數量逐年攀升,2024年更是達到了百余篇,其中更有發表于包括Science、Nature在內的國際學術期刊上的多篇論文。本篇將深入剖析微納3D打印技術如何在仿生學、新材料、超材料、太赫茲以及微納制造關鍵...
    2025-1-24
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