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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

  • 2025/04/18

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    鲁东大学陈雪叶课题组《CEJ》:PDMS/二甲基硅油超疏水高拉伸薄膜的制备与能量收集

    鲁东大学陈雪叶教授团队采用摩方精密nanoArch® P150(精度:25μm)3D打印设备结合模塑法,设计制造了一种具有高拉伸PDMS/二甲基硅油超疏水薄膜(Pdoshtf)。

  • 2025/04/16

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    西北工业大学苑伟政教授团队《Advanced Materials》:仿生微结构防雪策略

    西北工业大学苑伟政教授、何洋教授团队使用摩方精密nanoArch® S130制备了一系列间距与高度不同的仿秦岭箭竹叶片的微沟槽结构,考察了其对雪固粘附行为的影响。

  • 2025/04/15

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    微纳3D打印:高精密微沟槽模具赋能神经再生治疗

    曼彻斯特大学与南洋理工大学联合研究团队创新性地采用摩方精密面投影微立体光刻(PµSL)技术,成功开发出微沟槽结构神经引导导管(NGCs),为神经再生治疗开辟了全新路径。

  • 2025/04/09

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    微纳3D打印:BANTLE 3D如何借力摩方技术改写欧洲精密制造版图

    BANTLE 3D迅速引入microArch® S240 3D打印系统,通过摩方工程师的现场培训后,在数周内便投入了运营。技术落地的背后是深度协同,Bantle团队逐渐通过试验,完成了多种材料的参数优化:耐高温树脂(HTL)以耐高温特性支撑电子元器件的功能性验证,生物兼容性树脂(BIO)满足医疗组件的严苛标准,牺牲树脂(SR)则配合机械加工工艺为终端模具制造开辟了全新思路。

  • 2025/04/02

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    微纳3D打印:助力突破微创手术边界

    利用摩方精密微纳3D打印技术,可辅助设计精密动力系统,或将推动微创手术向“无创化”演进。

  • 2025/03/31

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    3D打印太赫兹Anapole超生物传感器用于分子振动传感

    西安交通大学张留洋教授团队提出了一种基于Anapole模式的太赫兹超表面生物传感器,利用过耦合的超表面谐振模式与分子振动模式相互作用产生的电磁诱导吸收(EIA)效应,成功实现了对糖类、氨基酸等生物小分子的高灵敏度特异性检测。

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