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行业资讯

我们为世界创造精彩,记录摩方精密的每一步发展

  • 2025/01/08

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    重庆大学微流控课题组《Adv. Mater. Technol.》:液态金属微电极的高分辨率图案化和高效制造

    重庆大学生物工程学院胡宁教授和郑小林教授课题组开发了一种高分辨率、低阻抗的液态金属微电极(μLMEs)的快速制备方法,利用液态金属 (LM) 镓 (Ga) 和聚 N-异丙基丙烯酰胺 (PNIPAM) 的独特相变特性,将镓金属填充进图案化的聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 微通道,形成精密的表面嵌入微电极。

  • 2025/01/07

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    南京大学王光辉课题组《Lab on a chip》:用于频率选择性操控的嵌入式微气泡3D打印声学超表面

    南京大学现代工程与应用科学学院王光辉教授课题组设计开发了一种基于3D打印技术的嵌入式微气泡声学超表面,突破性实现了对声频的选择性操控。该声学超表面采用摩方精密microArch® S240 (精度:10 μm)3D 打印系统制备,通过在直径和高度方向上的精准控制,实现了多种尺寸微孔结构的加工,从而为频率选择性设计提供了高度灵活性。

  • 2024/12/30

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    汉阳大学、仁荷大学《Device》:批量化生产、可编程微型机器人组装的智能磁群,用于执行多种任务

    来自韩国汉阳大学、仁荷大学的研究团队成功研发了一种具有磁各向异性特性的立方体微型机器人,其多功能群体智能系统可用于执行多种任务。这些微型机器人具备自我攀爬、跨越障碍、自我投掷、举起障碍物、货物运输、接线与断开、液态金属形状修改、管道疏通以及生物体引导等多重能力。

  • 2024/12/25

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    纽约大学阿布扎比分校《Materials Letters》:增材制造技术辅助3D微型结构散热器

    来自纽约大学阿布扎比分校的研究团队研发了一种利用增材制造辅助铸造工艺制造的3D微型散热器。这种方法将增材制造技术的设计灵活性与传统铸造方法的成本效益和可扩展性相结合,很好地解决了传统粉末床熔化技术面临的精密尺度、材料多样性和成本限制问题。

  • 2024/12/16

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    武汉大学药学院黎威教授课题组《AM》:装载工程一氧化氮释放纳米载体的多功能微针贴片用于慢性伤口靶向和协同治疗

    武汉大学药学院黎威教授团队设计开发了一种装载工程一氧化氮释放纳米载体的多功能微针贴片用于慢性伤口的靶向和协同治疗。 该微针贴片(RE@SA-Con A/SNO MNs)是利用摩方精密 microArch® S240 (精度:10 μm)3D打印设备加工模具后经PDMS翻模制备而成的。

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