武汉大学药学院黎威教授团队设计开发了一种自植入的核壳结构微针贴片,用于治疗细菌性角膜炎。该微针贴片是利用摩方精密 microArch® S240 3D打印设备加工模具后经PDMS翻模制备而成。
光固化金属3D打印技术基于光聚合原理,通过激光投影逐层固化材料,实现高精度、复杂金属结构的低成本高效制造。该技术广泛应用于航空航天、汽车制造和珠宝制造等领域,提高产品性能和可靠性,满足定制化需求。
清华大学深圳国际研究生院弥胜利教授团队报道了一种像素组装式的磁控柔性驱动器的制备工艺,可应用于低成本、可回收、可重编程的磁控驱动器的构建,实现定制化结构变形与仿生运动(抓取、游泳、蠕动等),并集成微流控功能模块可用于开关阀控制、曲率调节、动态芯片结构与液体药物输送机器人等。
奥地利工程公司和原始设备制造商Incus GmbH,一家专注于光固化金属3D打印领域的科技创新公司,已与摩方精密达成了深远的战略合作,旨在共同推广光固化金属3D打印技术在中国市场的深度发展。
树脂3D打印利用光敏树脂材料,通过逐层固化制造物品。其工作原理包括填充材料、制造薄层、光源固化、移动平台等步骤。后处理包括清洗、固化、移除支撑、磨砂、上色和抛光等步骤。树脂材料类型多样,适用于不同领域。
瑞士Exaddon AG是一家从事微纳级金属3D打印的高科技企业,已与摩方精密建立长期战略合作伙伴关系。摩方精密作为Exaddon AG中国市场的官方服务提供商及主要推广合作伙伴,专注于推广微纳金属3D打印技术,提供设备支持并拓展市场。双方共同致力于将微纳3D打印技术广泛应用于制造业与科研领域,推动技术革新与产业进步。
中南大学湘雅医院皮肤科、中南大学机电工程学院、重庆大学三峡医院等研究团队在《Small》(IF=13.3)期刊上在线发表题为“Mimicking Tumor Metastasis Using a Transwell-Integrated Organoids On-a-Chip Platform”的原创性论著。该研究提出了一种用于评估肿瘤转移性的肿瘤类器官芯片。该芯片可以模拟人体内肿瘤生长和转移的生理过程,能够有效评估患者肿瘤细胞的侵袭能力和生长能力,为研究肿瘤的转移性以及相应的肿瘤治疗和药物研究提供了重要的工具。
氧化铝陶瓷3D打印技术具有高效率、高精度和灵活性,可实现复杂微结构制造。其广泛应用于航空航天、电子、医疗、能源和精密器械等领域。3D打印氧化铝陶瓷的优势包括制备复杂结构、高定制化和降本增效。未来,3D打印氧化铝陶瓷将有更多新的应用领域。