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。
PμSL高精度3d打印技术是一种面投影微尺度超高精度光固化3D打印技术,以其高精度、兼容性强等优势广泛应用在水凝胶生物墨水、空心微针、液滴生成器、牙齿贴面、微流控等领域。
广西大学龙雨教授团队利用新型面投影微立体光刻技术打印了模拟人体皮肤表皮层与真皮层之间微结构的CIEs,并将打印出的样件组装成高灵敏度的离子皮肤,实时监控微小形变。这些特点表明,良好的综合性能和可行的制造方法使得所研发的CIEs在柔性电子领域具有广阔前景。
随着全球能源格局变化,能源系统从化石能源向低碳多能融合转变,3D打印技术在能源领域的应用逐渐增多,如增材制造、催化剂制备、电池制造等。合理规划能源体系的中长期愿景和目标,并利用高新技术和产业路线图指导技术研发和产业创新,将是能源转型的下一个出口。
南京工业大学药学院高兵兵副教授团队在国际知名材料科学学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF=19.00)上发表题为“Rolling Stone Gathers Moss: Rolling Microneedles Generate Meta Microfluidic Microneedles (MMMs)”的研究成果,报道了基于滚动微针制备仿生超构微流控微针芯片(MMMs)用于高效伤口管理的最新研究。研究人员采用市售滚动微针(RMNs)实现双面渗透和图案化设计,使其既能用于制备微针,又可以构建三维多层微流控通道。
南方医科大学口腔医院于光涛等人联合深圳湾实验室饶浪教授课题组设计开发了一种3D打印生物墨水用于牙周炎源性骨缺损修复,该生物墨水由EPLGMA为主体并装载干细胞和细胞囊泡用于发挥抗菌抗炎促成骨功能。