微纳3D打印技术的应用,不仅实现了按需生产,更为创新提供了成本效益极高的解决方案。例如摩方精密通过与Horizon Micro Technologies的合作,高精度零件可以涂覆上环保型耐腐蚀的金属或非金属导电涂层,为众多客户开启了更广阔的应用前景。
中山大学材料科学与工程学院王山峰教授团队创新性地将PTMC与富马酰氯经一步缩聚反应制备了一种新型的可光固化聚合物:聚三亚甲基碳酸酯富马酸酯(PTMCF)。聚三亚甲基碳酸酯(PTMC)是一种室温下无定形聚合物,玻璃化转变温度(Tg)较低,极限Tg约-17℃,将对新型生物材料用于组织修复的设计策略提供重要思路。
南京航空航天大学机电学院姬科举副研究员/戴振东教授课题组根据仿生原理设计和制造了一种可以同时实现强摩擦力和弱黏附力的仿生柔性附着机构,灵感来自于昆虫光滑足垫的内部角质层结构,通过仿生设计原理实现了一种简单的增摩减黏柔性附着结构设计策略,为机器人抓持器与附着单元的设计与制造提供了新思路。
水凝胶(Hydrogel)是一类极为亲水的三维网络结构凝胶,含水量丰富的软材料,其广泛应用于柔性电子、生物医疗和可驱动机器人等领域。水凝胶3D打印技术能制造复杂形状、生物相容性高且透明!但强度低、速度慢、成本高!
武汉大学动力与机械学院薛龙建教授课题组联合工业科学研究院赵焱教授设计开发了一种具有鱼鳞结构的Janus水凝胶涂层(JHC),该涂层由具有仿鱼鳞结构的减阻上表面(SLH)和较强黏附性能的下表面(STH)组成。其中,摩方精密micro Arch® S230(精度:2 μm)打印了以翘嘴鱼鱼鳞为原型的仿生模板。
2024-01-18日,“第十届医疗器械制造技术及其临床应用学术研讨会”,在广东工业大学圆满举办。摩方精密受邀作报告分享,详细介绍了微纳3D打印技术的突破与多场景应用案例。深耕行业数载,摩方精密在高端医疗器械和生物制造领域拥有诸多临床应用经验,致力于为更多的生物医疗客户提供专业化、定制化、多场景的解决方案。
清华大学的张明君和徐静团队开发了一种肠道微针机器人,其设计目的是吸收肠液进行快速膨胀,并将装载药物的微针注入无知觉的肠壁进行给药。达到平衡体积后,微针机器人会利用有节奏的蠕动收缩来穿透粘膜。然后,机器人的倒钩微针可在蠕动松弛时脱离本体,保留在粘膜中以释放药物。
香港中文大学的张立教授课题组和哈尔滨工业大学(深圳)的金东东副教授共同提出了一种微型机器人的多功能模块化设计策略,解决了其驱动性能和细胞活性无法兼容的难题,并成功用于胆管内干细胞的靶向递送。