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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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  • 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
  • 在追尋科學真理的征途上,不同領域的研究者們持續積累知識與智慧,每一項科研成果都代表著對自然法則和社會發展更深層次的洞察。2024年,摩方精密憑借超高精度的3D打印技術賦能,為眾多科研探索提供了堅實的動力支撐,使得科研工作者得以在各個學科領域深耕細作,取得了眾多具有劃時代意義的研究成果。本次科研成果匯總,涵蓋了生物醫療、微機械、微流控、仿生、超材料、新材料、新能源、太赫茲等領域的科研成果,這不僅是對科研活動的全面梳理,更是對未來科研趨勢的可視化預測。(點擊圖片即可閱讀文章)01...
    2025-1-24
  • 鑒于太赫茲信號的高穿透性和非電離特性,其在生物醫學成像,生物傳感,無損檢測等領域具備廣闊的應用前景,如早期癌癥組織的識別和觀測,特定化學成分的鑒定,復合材料中微裂紋和空氣泡的檢測,已有眾多學者和企業投身于相關領域的研發工作中。但是太赫茲成像系統長期以來受制于傳統介質透鏡的強色差,強球差和低分辨率等問題,導致成像質量與實際應用需求之間仍有較大差距。尤其是對于0.3THz以上的成像系統,急需研發出超分辨率成像系統的解決方案。基于上述需求,香港城市大學太赫茲與毫米波國家重點實驗室成...
    2025-1-17
  • 高精度微納3D打印系統是一種結合了微米級和納米級打印技術的先進制造系統,它能夠制造具有微小尺寸和復雜形狀的物體,在多個領域展現出巨大的應用潛力和價值。工作原理主要包括光固化、電子束、激光束以及電化學沉積等方法。在打印過程中,先通過計算機輔助設計軟件創建出所需的微納結構模型,然后通過特定的技術路徑,如光固化、電子束或激光束等方式,逐層成型,最終完成微納級物體的制造。例如,有的系統利用中空AFM探針配合微流控制技術在準原子力顯微鏡平臺上,將帶有金屬離子的液體分配到針尖附近,再利用...
    2025-1-17
  • 具有復雜三維(3D)幾何形狀的陶瓷復合材料,為集中式太陽能、下一代通信、航空航天、醫療保健、汽車和水處理等各種新興領域提供了廣泛的應用前景。增材制造(AM)技術的最新進展,極大地改變了具有復雜3D結構和所需功能的高分辨率陶瓷零件制造方式。這些技術包括還原光聚合,如投影立體光刻(SLA)、數字光處理(DLP)、雙光子聚合(TPP)和材料擠出,如熔融沉積成型(FDM),以及粘合劑噴射打印(BJP)和選擇性激光熔融(SLM)。3D打印氧化鋁(Al2O3)因其具有高機械強度、熱穩定性...
    2025-1-15
  • 高精度微納3D打印系統是一種結合了微米級和納米級打印技術的先進制造系統,它能夠制造具有微小尺寸和復雜形狀的物體,在多個領域展現出巨大的應用潛力和價值。工作原理主要包括光固化、電子束、激光束以及電化學沉積等方法。在打印過程中,先通過計算機輔助設計軟件創建出所需的微納結構模型,然后通過特定的技術路徑,如光固化、電子束或激光束等方式,逐層成型,最終完成微納級物體的制造。例如,有的系統利用中空AFM探針配合微流控制技術在準原子力顯微鏡平臺上,將帶有金屬離子的液體分配到針尖附近,再利用...
    2025-1-15
  • 3D打印內窺鏡的制造過程是一個從數字設計到實體產品的轉變,其工作流程包括設計、建模、切片、打印和后處理等多個環節。首先,設計師使用計算機輔助設計(CAD)軟件創建內窺鏡的三維模型。這一步驟至關重要,因為模型的精度和細節將直接影響最終產品的性能和質量。設計師需要確保內窺鏡的結構合理,同時滿足臨床使用的需求。接下來,將三維模型導入切片軟件中進行處理。切片軟件將三維模型轉換為一系列二維薄片,每個薄片代表內窺鏡的一個橫截面。這一步驟是為了讓3D打印機能夠逐層打印出內窺鏡的實體。然后,...
    2025-1-14
  • 小型連續體機器人憑借其能夠進入狹窄腔體的能力、微創和低感染風險等優勢,為體內介入診斷和治療開辟了新的道路。盡管小型連續體機器人帶來了小輪廓、精確轉向和可視化治療的前景,但同時具備這三個重要特征對于機器人來說仍然是一個巨大的挑戰,也就是所謂的“不可能三角”問題。近期,香港科技大學(HKUST)工程學院申亞京教授研究團隊開發了一種用于介入診斷和治療的磁驅光纖連續體機器人,展示了高精度控制和內窺下多功能生物醫學操作能力。這款連續體機器人不僅借助微納3D打印和磁噴涂技術實現了0.95...
    2025-1-13
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