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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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  • 4D打印是一種新興的技術,它可以使3D打印結構在諸如熱、濕、電磁場等外界環境的刺激下,隨著第四維度“時間”的推移,而發生形狀的改變。紫外光(UV)固化的SMP與基于數字光處理(DLP)的3D打印技術聯用,可以制造出具有復雜幾何形狀和高分辨率的結構。但是,UV固化的SMP在機械性能方面存在局限性,這極大地限制了它的應用。因此,當前急需開發具有優異機械性能的UV固化SMP。來自南方科技大學等單位的研究人員使用tBA和AUD制備了具有堅固的機械性能和可UV固化的tBA-AUDSMP...
    2025-11-17
  • 生物神經系統能夠高效、無縫地集成感知與動作,這一能力源于其高度協同的神經結構與信號處理機制。然而,在當前基于傳統電子架構的神經形態系統設計中,感知單元與運動控制單元通常在物理結構和信號路徑上相互分離,這種割裂使得系統難以實現類似生物的實時協調與閉環適應能力。因此,如何在硬件層面實現感知-動作的深度融合,已成為發展下一代仿生智能系統的關鍵挑戰。基于此,南開大學徐文濤教授團隊成功研發了一種專為神經形態計算與肌肉驅動設計的柔性裝置。每個獨立裝置組件均模擬了神經計算中關鍵的突觸功能,...
    2025-11-12
  • 隨著5G、毫米波通信和太赫茲通信等高頻通信技術的快速發展,對天線性能提出了更高要求,尤其是在增益、帶寬與小型化方面。梯度折射率超構透鏡因其無需復雜饋電網絡即可實現高增益波束輻射,逐漸成為研究熱點。陶瓷材料具有高介電常數、低介電損耗、優異的機械性能和環境穩定性,是制造高頻超構透鏡的理想材料。數字光處理3D打印技術因其高分辨率和大成型尺寸,適合制造結構復雜的陶瓷器件。然而,陶瓷顆粒對紫外光的散射效應嚴重影響了打印精度,尤其在W波段(75–110GHz)中,單元結構尺寸小至微米級,...
    2025-11-10
  • 冠狀動脈疾病是全球主要致死性疾病之一,每年大約有上千萬人因此死亡。其特征在于斑塊沉積,會導致冠脈血管狹窄,從而嚴重影響心肌供血,最終可能引發致命的心臟病發作。在診斷方面,除了廣泛使用的X射線,血流儲備分數(Fractionalflowreserve,簡稱FFR)的檢測已經成為評估冠狀動脈疾病的重要微創技術。FFR能對冠狀動脈的生理功能進行定性評估,彌補了傳統血管造影僅提供解剖學可視化的不足。目前,用于FFR測試的壓力導絲通常包含置于遠端的電學(壓阻或壓電)或光學傳感器,通過導...
    2025-11-10
  • 液體在固體微結構表面上的定向鋪展、分流與分離,是潤濕科學和微流控系統的重要科學與工程問題,直接關系到無外場驅動液體輸運、油水高效分離、現場化學分析以及智能潤滑與冷卻等應用。傳統的理論解釋通常將液體的單向鋪展歸因于尖銳臺階對三相接觸線的釘扎效應。然而,對于自然界常見的高曲率弓形邊緣(如豬籠草口緣),學界仍缺乏統一、可預測的理論,來描述其在不同潤濕條件下如何阻滯鋪展并誘導液體選擇方向。這也限制了此類幾何單元向標準化微流控組件的工程化轉化。針對上述問題,西安交通大學機械工程學院張輝...
    2025-11-3
  • 在藥物研發和疾病治療領域,肝臟作為藥物代謝的核心器官,其功能模擬一直是科研界關注的焦點。傳統藥物評估依賴動物實驗和臨床反饋,成本高、周期長,而器官芯片技術的興起為體外模擬人體生理提供了新途徑。近日,中國科學院大學溫州研究所、南京大學醫學院、河南省科學院等聯合研究團隊提出了一種基于高精度3D打印的仿生血管化肝臟芯片,通過模擬肝小葉的復雜結構,實現了高效藥物誘導肝損傷(DILI)篩查。該技術依托摩方精密面投影微立體光(PμSL)技術構建了微血管網絡,為肝臟生理研究帶來了革命性進展...
    2025-10-31
  • 4D打印是一種基于3D打印發展而來,將智能材料和力學設計融入打印過程的新型制造技術。在光、熱、電、磁等外界環境刺激下,4D打印結構可隨時間產生形狀或功能的改變,在生物醫療、航空航天等領域有著廣闊的應用前景。目前,能實現4D打印的材料主要局限于水凝膠、形狀記憶聚合物和液晶彈性體等智能軟材料,而對于陶瓷類硬質材料的4D打印仍存在諸多技術瓶頸。現有的陶瓷4D打印主要基于墨水直寫工藝,且需模具實現結構預編程,效率和精度有待提高。因此,需要開發一種無需模具或外力輔助變形的高效高精度陶瓷...
    2025-10-30
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    2025-10-30
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