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深圳摩方新材科技有限公司

5
  • 2023

    06-01

    使用3D打印系統(tǒng)的優(yōu)勢有幾點

    隨著3D打印技術(shù)的不斷發(fā)展,3D打印系統(tǒng)已經(jīng)成為了現(xiàn)代制造業(yè)中*一部分。3D打印系統(tǒng)的優(yōu)勢主要包括以下幾個方面:制造成本低3D打印系統(tǒng)可以通過數(shù)字化設計直接制造出所需的產(chǎn)品,無需進行模具制造和大規(guī)模生產(chǎn),因此可以大大降低制造成本。此外,3D打印系統(tǒng)還可以使用廉價的原材料進行制造,進一步降低了制造成本。制造速度快傳統(tǒng)的制造方式需要進行多次加工和組裝,而3D打印系統(tǒng)可以一次性制造出整個產(chǎn)品,因此制造速度更快。此外,3D打印系統(tǒng)還可以同時制造多個產(chǎn)品,進一步提高了制造效率。制造精度高3D打印系統(tǒng)可以通
  • 2023

    05-29

    微納3D打印花瓣狀微結(jié)構(gòu)表面實現(xiàn)液滴操控、油水分離和減阻

    受自然生物學啟發(fā)制備的具有不同潤濕特性的功能性表面在液體收集、液滴操縱、減阻及油水分離和藥物輸送系統(tǒng)等領域蓬勃發(fā)展。值得注意的是,功能性拒水表面成為其中一個熱門議題。荷葉上的超疏水現(xiàn)象表明由親水材料制成的具有特殊微納結(jié)構(gòu)的表面可以實現(xiàn)疏水甚至超疏水特性。因此,越來越多的研究人員致力于設計和制造獨。特的微納結(jié)構(gòu)使得由親水材料組成的表面呈現(xiàn)出超疏水的特性,進而實現(xiàn)更多特定的功能。隨著3D打印技術(shù)的逐步發(fā)展,越來越多的復雜結(jié)構(gòu)如蘑菇頭狀、重入蘑菇頭狀、打蛋器狀及仿彈尾蟲表面等被設計和制備以實現(xiàn)一定的拒
  • 2023

    05-29

    3D打印器件輔助的聲學細胞三維組裝

    在前沿的組織工程、藥物開發(fā)、甚至臨床應用中,模擬體內(nèi)組織結(jié)構(gòu)和環(huán)境的體外模型構(gòu)建都是十分重要的條件,而細胞或微結(jié)構(gòu)單元的組裝方式以及細胞外基質(zhì)環(huán)境在組織功能化過程中扮演關(guān)鍵角色,這也就促使了三維組織結(jié)構(gòu)打印技術(shù)的發(fā)展。在這些技術(shù)中,以投影式光固化、擠出式打印技術(shù)等為代表,使用包含有細胞的水凝膠作為生物墨水材料,展現(xiàn)了*的生物組織構(gòu)建的能力。但是,這種打印仍局限于對生物墨水整體打印,而其中的細胞是隨機分布的,難以主動的對細胞組建微結(jié)構(gòu)單元,這也是目前生物打印面臨的一個挑戰(zhàn)。近些年,聲波作為一種易于
  • 2023

    05-29

    可定制柔性中空微針使用更小劑量藥物用于銀屑病治療

    微針做為一種新興的藥物遞送工具,在近些年的發(fā)展勢頭愈演愈烈。其給藥原理是針尖刺破皮膚最外層角質(zhì)層后進行藥物遞送,將藥物送到皮下組織發(fā)揮藥效。通常,微針的高度從幾百微米到一千多微米,因為其高度較低,不會觸碰到毛細血管,因此不會出血,幾乎無痛。中空微針做為微針給藥重要的組成部分,也備受關(guān)注。中空微針的主要制備工藝是電鍍、激光鉆孔、DRIE和光刻等,其加工過程復雜,耗時,成本高,所用材料大多為硅和金屬,前者的脆性大,有斷裂在皮膚中的風險,二者的生物兼容性也有待驗證,不便于實際應用。此外,上訴工藝大部分
  • 2023

    05-29

    由雙尺度懸垂鋸齒結(jié)構(gòu)實現(xiàn)的選擇性液體擇向

    文章導讀自1805年托馬斯·楊提出表界面浸潤性理論的兩百多年以來,在研究者的傳統(tǒng)認知中,在無外部能量輸入的情況下,液體在固體表面的傳輸方向是明確的,即主要由材料表面結(jié)構(gòu)決定而不會隨液體的本征性質(zhì)的變化而發(fā)生改變。比如在非對稱的結(jié)構(gòu)表面,水和酒精都可能發(fā)生單向傳輸,但其傳輸方向是一致的。而最近的研究發(fā)現(xiàn),南洋杉葉片的多曲率結(jié)構(gòu)特征使其具備讓不同液體自主擇向的功能,研究者由此研發(fā)了一種亞毫米級具有橫向和縱向雙重曲率的3D毛細鋸齒結(jié)構(gòu)用于調(diào)控不同表面張力的液體鋪展模式,實現(xiàn)了同一表面上流體的自主擇向。
  • 2023

    05-19

    二維超泡沫在改善太陽能水蒸發(fā)的應用研究-摩方精密

    作為最。有。效的水凈化方法之一,太陽能凈化水已獲眾多研究學者的關(guān)注。一方面,利用太陽能凈化水非常環(huán)保,另一方面,該工藝所需的設備安裝和操作要求相對較低。為了提高太陽能凈化水的效率,已有學者提出了幾種凈化方法,如預熱法、夜間加熱法和附加熱源法,帶有黑色吸收片(BAS)的增強型太陽能蒸餾法(SSG)就是其中的一種方法。但SSG蒸發(fā)只發(fā)生在水-氣界面,如何增加加熱過程中界面面積成了提高SSG效率的關(guān)鍵。此外,BAS材料本身的性能也是SSG的速率的重要影響因素。大量研究發(fā)現(xiàn),微尺寸多孔結(jié)構(gòu)BAS可以提高
  • 2023

    05-19

    基于3D打印技術(shù)制造適用于微重力環(huán)境的微孔板

    來自德國法蘭克福大學(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機microArch®S140制造了一種微型培養(yǎng)皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環(huán)境下用于培養(yǎng)3D多細胞球體。此項研究是太空多細胞球體聚集與生存實驗(SpheroidAggregationandViabilityinSpace,SH
  • 2023

    05-11

    廣東工業(yè)大學《ACS AMI》:微針SERS傳感器實現(xiàn)農(nóng)藥殘檢測

    微針SERS傳感是一種基于表面增強拉曼散射(SERS)技術(shù)的傳感器,它利用微米級別的針尖結(jié)構(gòu)來增強樣品的SERS信號,從而提高檢測靈敏度。SERS技術(shù)是一種非常靈敏的光譜技術(shù),可以檢測非常微小的分子,并且可以提供分子的結(jié)構(gòu)信息。由于其高靈敏度和選擇性,SERS技術(shù)被廣泛應用于分析化學、生物醫(yī)學和環(huán)境監(jiān)測等領域。近年來,殘留農(nóng)藥已成為最。關(guān)注的話題之一,在茶葉、水果、蔬菜等不同的農(nóng)產(chǎn)品中都檢測到了殘留農(nóng)藥。有些殘留農(nóng)藥,特別是內(nèi)源性農(nóng)藥,不易被清除,可導致癌癥、激素破壞、哮喘、過敏等多種疾病。微針
  • 2023

    05-11

    基于側(cè)面數(shù)字光處理的3D打印技術(shù)快速制備微流控芯片

    由于在生物、化學及醫(yī)學等領域有巨大潛力,微流控芯片技術(shù)廣泛應用于藥物篩選、新藥開發(fā)及癌癥研究等多個領域,其中微流控芯片的制備是科研人員關(guān)注的熱點。傳統(tǒng)制作微流控芯片的工藝流程比較復雜,制作周期較長,且一般需要凈化間及其他昂貴的設備。3D打印具有成本低廉、制作快速的優(yōu)勢,因此基于3D打印技術(shù)制作微流控芯片成為一種替代方案。目前3D打印技術(shù)主要用于制作模具,但打印得到的模具需要后續(xù)處理才能進行聚二甲基硅氧烷(PDMS)等結(jié)構(gòu)復制,因此延長了微流控芯片的制備周期,不利于快速設計結(jié)構(gòu)進行原型驗證。近年來
  • 2023

    05-11

    上海交大:基于側(cè)面數(shù)字光處理的3D打印技術(shù)快速制備微流控芯片

    由于在生物、化學及醫(yī)學等領域有巨大潛力,微流控芯片技術(shù)廣泛應用于藥物篩選、新藥開發(fā)及癌癥研究等多個領域,其中微流控芯片的制備是科研人員關(guān)注的熱點。傳統(tǒng)制作微流控芯片的工藝流程比較復雜,制作周期較長,且一般需要凈化間及其他昂貴的設備。3D打印具有成本低廉、制作快速的優(yōu)勢,因此基于3D打印技術(shù)制作微流控芯片成為一種替代方案。目前3D打印技術(shù)主要用于制作模具,但打印得到的模具需要后續(xù)處理才能進行聚二甲基硅氧烷(PDMS)等結(jié)構(gòu)復制,因此延長了微流控芯片的制備周期,不利于快速設計結(jié)構(gòu)進行原型驗證。近年來
  • 2023

    05-11

    陸。軍軍醫(yī)大學第一附屬醫(yī)院羅高興教授團隊 《ACS Nano

    增生性瘢痕(HS)是一種病理性瘢痕,表現(xiàn)為異常僵硬、腫脹、抗拉強度降低和色素沉著,可引發(fā)瘢痕患者機體功能障礙、情緒焦慮、抑郁等癥狀。因此,增生性瘢痕的防治一直是創(chuàng)傷后面臨的一個重要挑戰(zhàn)。聚合物微針(MNs)已成為一種的非常有效的透皮物質(zhì)交換介質(zhì),其可以最小的侵入性幫助在疾病治療如腫瘤、糖尿病、細菌生物被膜、真菌感染和疤痕中提供各種藥物的透皮傳遞。但換個角度看,微針可穿透表皮層角質(zhì)層,在組織中形成微孔陣列,往往會改變疤痕組織的生物力學環(huán)境和超微結(jié)構(gòu),這給增生性瘢痕的臨床管理尋找一新的方便、耐受性好
  • 2023

    04-28

    采用微型3D打印制造的新型皮膚癌治療設備——摩方精密

    IMcoMET是皮膚癌治療領域的生物技術(shù)初創(chuàng)公司。他們致力于改變腫瘤微環(huán)境。他們正在開創(chuàng)一種新型免疫療法,有望從根本上改變治療皮膚癌的方式。癌細胞可以通過發(fā)送偽。裝信號來欺騙免疫系統(tǒng),這些偽。裝信號主要是蛋白質(zhì)構(gòu)成的分子,它們產(chǎn)生癌細胞并將其釋放到細胞周圍的液體中,這些液體通常就是我們所說的腫瘤微環(huán)境。免疫療法的目的是消滅偽。裝信號、刺激免疫反應并使其正常消滅癌細胞。他們開發(fā)了一種基于微流控和微針的技術(shù),可物理移除腫瘤微環(huán)境及其所有成分,以便被健康組織替代。M-Duo®技術(shù)使用兩根彼此非常靠近的
  • 2023

    04-28

    3D打印聚合物衍生高強度陶瓷:前驅(qū)體分子結(jié)構(gòu)的影響

    增材制造又稱3D打印是一項新興技術(shù),其為制造高度復雜的三維幾何形狀產(chǎn)品提供了靈活和快速的平臺。3D打印在諸如航空航天、能源、機械超材料和生物醫(yī)學工程等領域的應用有獨。特的優(yōu)勢。立體光刻技術(shù)是一種最早和最。廣泛使用的增材制造技術(shù),微立體光刻技術(shù)(PµSL)用紫外線光束在光敏樹脂表面有選擇地固化,投射出的圖案能夠以微米級的高分辨率制造復雜的三維結(jié)構(gòu)。一方面,由于3D打印產(chǎn)品潛在的廣泛應用,開發(fā)適用于高分辨率立體光刻技術(shù)的新型光敏樹脂和預聚物有巨大的需求。另一方面,陶瓷材料廣泛應用于各個領域,但傳統(tǒng)的
  • 2023

    04-28

    Engineering Structures:一種新型拉脹結(jié)構(gòu)的可調(diào)面內(nèi)力學性能研究

    拉脹超材料是20世紀90年代起迅速發(fā)展起來的一類功能和結(jié)構(gòu)一體化的多孔材料。與常規(guī)材料不同,拉脹超材料承受單軸拉伸(壓縮)載荷時,在與載荷垂直的方向發(fā)生膨脹(收縮)而表現(xiàn)出負泊松比效應。由于這種特殊的變形,拉脹超材料相較于傳統(tǒng)多孔材料具有更*的性能,如超常彈性常數(shù)、抗壓痕性、抗沖擊性、抗斷裂韌性、滲透可變性以及能量吸收性能等。此外,拉脹超材料還表現(xiàn)出曲面同向性的獨。特物理性能。手性拉脹結(jié)構(gòu)是一種典型的二維拉脹蜂窩結(jié)構(gòu),其元胞結(jié)構(gòu)由中心圓環(huán)和與之相切的肋桿組成,根據(jù)切點數(shù)目的不同,手性拉脹材料可分
  • 2023

    04-28

    最新AFM綜述:光固化3D打印動態(tài)聚合物

    3D打印能夠有效地制造復雜的三維材料結(jié)構(gòu),并在醫(yī)藥、電子、機器人和航空航天等諸多領域顯示出巨大的應用潛力。與材料擠壓和材料濺射等打印技術(shù)相比,光固化3D打印技術(shù)具有高打印分辨率和高打印效率等優(yōu)勢。光固化3D打印技術(shù)使用液體或低粘度的光敏單體作為打印油墨,在光的照射下迅速轉(zhuǎn)化為固體3D物體,大多數(shù)打印的3D物體由共價交聯(lián)的熱固性材料組成。盡管這種永。久性交聯(lián)提供了出色的機械、熱和化學穩(wěn)定性,但在適應性、愈合性和回收性方面有局限性,而其不可再加工的特性可能對環(huán)境構(gòu)成潛在威脅?;趧討B(tài)共價或非共價鍵交
  • 2023

    04-26

    摩方精密3D打印原理

    摩方精密3D打印是一種高精度的制造技術(shù),它可以通過逐層堆積材料來創(chuàng)建三維物品。在這種方法中,計算機控制著一個噴嘴(或激光束),把材料沿著預定路徑堆積起來,直到形成了所需的形狀。通常,摩方精密3D打印使用的原材料包括聚合物、金屬、復合材料等。其中常見的是聚合物,因為它們相對便宜且易于加工。而金屬和復合材料則更具挑戰(zhàn)性,需要更高的溫度和壓力來加工。精密3D打印有許多不同的方法,每種方法都有其優(yōu)點和限制。以下是幾種常見的精密3D打印方法:1.光固化法(SLA)光固化法是將液態(tài)光敏樹脂通過紫外線光固化來
  • 2023

    04-25

    微尺度3D打印設備維護

    微尺度3D打印設備是一種*的制造工具,它可以在短時間內(nèi)將數(shù)字模型轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實物體。然而,像其他機器一樣,3D打印設備也需要定期維護和保養(yǎng),以確保其順利運行并延長使用壽命。以下是一些常見的3D打印設備維護步驟:1.清潔噴嘴如果打印設備的噴嘴阻塞或堵塞,那么它就無法正常工作。因此,要清除任何附著在噴嘴上的殘留物。使用專用的噴嘴清潔劑或軟布來清潔噴嘴。2.更換耗材3D打印機需要使用各種耗材,如塑料絲,樹脂等。當耗材用完后,要將其更換為新的耗材。一般建議使用品牌認證的原裝耗材,以確保打印品質(zhì)和穩(wěn)定性。3.
  • 2023

    04-21

    微納3D打印儲集巖復制品

    一、概述哈利法大學(KhalifaUniversity)的張鐵軍團隊開發(fā)了一種3D打印儲集巖復制品的新方法,這些3D打印儲集巖復制品有著復雜的多孔結(jié)構(gòu)并模擬碳酸鹽巖的自然結(jié)構(gòu)。3D打印儲集巖復制品是透明的,這樣就允許研究人員精確的成像流體如何流經(jīng)巖石的超微細孔徑,這些信息有助于制定有效的策略,如碳氫化合物和地熱能的提取、碳封存,甚至在行星勘測期間在行星地面提取冰和水。該團隊制備的3D打印儲集巖復制品可以作為一種“巖石上的芯片”,用作分析各種流體如何流經(jīng)孔隙,這樣就可以更環(huán)保和更具成本效益的從油田
  • 2023

    04-21

    基于微納3D打印技術(shù)制造適用于微重力環(huán)境的微孔板

    來自德國法蘭克福大學(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機microArch®S140制造了一種微型培養(yǎng)皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環(huán)境下用于培養(yǎng)3D多細胞球體。此項研究是太空多細胞球體聚集與生存實驗(SpheroidAggregationandViabilityinSpace,SH
  • 2023

    04-14

    高精度微針模具助力微針物理治療增生性瘢痕的構(gòu)效關(guān)系研究

    增生性瘢痕(HS)是一種病理性瘢痕,表現(xiàn)為異常僵硬、腫脹、抗拉強度降低和色素沉著,可引發(fā)瘢痕患者機體功能障礙、情緒焦慮、抑郁等癥狀。因此,增生性瘢痕的防治一直是創(chuàng)傷后面臨的一個重要挑戰(zhàn)。聚合物微針(MNs)已成為一種的非常有效的透皮物質(zhì)交換介質(zhì),其可以最小的侵入性幫助在疾病治療如腫瘤、糖尿病、細菌生物被膜、真菌感染和疤痕中提供各種藥物的透皮傳遞。但換個角度看,微針可穿透表皮層角質(zhì)層,在組織中形成微孔陣列,往往會改變疤痕組織的生物力學環(huán)境和超微結(jié)構(gòu),這給增生性瘢痕的臨床管理尋找一新的方便、耐受性好
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