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  • 摩方精密3D打印
    摩方精密3D打印

    摩方精密3D打印是科研級3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新,為客戶提供好的3D打印服務(wù)體驗。

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  • 器官芯片3d打印
    器官芯片3d打印

    器官芯片3d打印,毛細(xì)血管器官芯片,整體結(jié)構(gòu)尺寸為18 mm(L)x10 mm(W)x5 mm(H),結(jié)構(gòu)內(nèi)部共5層流道,每層有14行平行通道(尺寸為25μm),且每條通道上均有間隔300 μm的梯形...

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  • 2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
    2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)

    高精度微納3D打印系統(tǒng)采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少能實現(xiàn)超高打印精度、高公差加工能力的3D打印系統(tǒng)。

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  • 科研3D打印機(jī)
    科研3D打印機(jī)

    科研3D打印機(jī)是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少能實現(xiàn)超...

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  • 10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
    10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)

    10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)是科研級和工業(yè)級3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    10μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch S140 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)是可以實現(xiàn)高精度大幅面微尺度3D打印的設(shè)備系統(tǒng),它采用的是面投影微立體光刻(PμSL:Projection Micro Litho Stereo...

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  • 25μm高精密3D打印系統(tǒng)
    25μm高精密3D打印系統(tǒng)

    nanoArch P150 25μm高精密3D打印系統(tǒng)是科研級3D打印系統(tǒng),擁有25μm的打印精度和10μm的超低打印層厚,具備優(yōu)良的光源穩(wěn)定性,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 微流控芯片3D打印
    微流控芯片3D打印

    微流控芯片3D打印采用面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)和數(shù)字微流控芯片,具備2-25微米光學(xué)精度加工能力,支持光敏樹脂、透明樹脂、水凝膠、PDMS等材料。具備優(yōu)良的光源穩(wěn)定性,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用...

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  • 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    10μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch P140 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)是科研級3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)...

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  • 2μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    2μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch S130 2μm精度微納3D打印系統(tǒng)是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithog...

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  • 10μm高精度微納3D打印
    10μm高精度微納3D打印

    microArch S240A 10μm高精度微納3D打印系統(tǒng)基于BMF摩方的技術(shù)?面投影微立體光刻技術(shù)(PμSL)構(gòu)建,并融入了摩方自主開發(fā)的多項技術(shù)。摩方PμSL是一種微米級精度的3D光刻技術(shù),這...

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  • 微納陶瓷3D打印
    微納陶瓷3D打印

    微納陶瓷3D打印,采用光固化DLP技術(shù),支持氧化鋁、氧化鋯、陶瓷前驅(qū)體等陶瓷漿料打印,能實現(xiàn)蜂窩狀陶瓷載體、分級多孔陶瓷支架、多通道微反應(yīng)器等復(fù)雜結(jié)構(gòu)一體成型,可用于半導(dǎo)體封裝、5G/6G通信濾波器等...

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  • 3D打印材料

    PDMS翻模 光敏樹脂材料
  • 3D打印

    多材料光固化打印 后固化設(shè)備 微納金屬3D打印系統(tǒng) 復(fù)合精度3D打印 工業(yè)級3D打印 光敏樹脂3D打印 陶瓷3D打印 微納3D打印 生物3D打印 光固化3D打印
  • 3D打印服務(wù)

    類器官芯片 內(nèi)窺鏡3d打印 微針3d打印 微流控3d打印 連接器3d打印
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  • 摩方精密3D打印
    摩方精密3D打印

    摩方精密3D打印是科研級3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新,為客戶提供好的3D打印服務(wù)體驗。

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  • 器官芯片3d打印
    器官芯片3d打印

    器官芯片3d打印,毛細(xì)血管器官芯片,整體結(jié)構(gòu)尺寸為18 mm(L)x10 mm(W)x5 mm(H),結(jié)構(gòu)內(nèi)部共5層流道,每層有14行平行通道(尺寸為25μm),且每條通道上均有間隔300 μm的梯形...

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  • 2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
    2微米高精度微納3D打印系統(tǒng)

    高精度微納3D打印系統(tǒng)采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少能實現(xiàn)超高打印精度、高公差加工能力的3D打印系統(tǒng)。

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  • 科研3D打印機(jī)
    科研3D打印機(jī)

    科研3D打印機(jī)是由摩方精密自主研發(fā)的超高精度微尺度3D打印系統(tǒng)。設(shè)備采用面投影微立體光刻(PμSL: Projection Micro Stereolithography)技術(shù),是目前行業(yè)極少能實現(xiàn)超...

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  • 10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)
    10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)

    10微米高精度微納3D打印系統(tǒng)是科研級和工業(yè)級3D打印系統(tǒng),擁有10μm的超高打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實現(xiàn)超高精度的樣件制作,非常適合高校和研究機(jī)構(gòu)用于科學(xué)研究及應(yīng)用創(chuàng)新。

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  • 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)
    10μm精度微納3D打印系統(tǒng)

    nanoArch S140 10μm精度微納3D打印系統(tǒng)是可以實現(xiàn)高精度大幅面微尺度3D打印的設(shè)備系統(tǒng),它采用的是面投影微立體光刻(PμSL:Projection Micro Litho Stereo...

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About us

深圳摩方新材科技有限公司
摩方精密(BMF,BostonMicroFabrication)是全球微尺度3D打印技術(shù)及精密加工能力解決方案提供商。專注于精密器件免除模具一次成型能力的研發(fā),提供制造復(fù)雜三維微納結(jié)構(gòu)技術(shù)解決方案,同時,可結(jié)合不同材料及工藝,實現(xiàn)終端產(chǎn)品高效、低成本批量化生產(chǎn)及銷售。在科研領(lǐng)域,摩方自主研發(fā)的3D打印系統(tǒng)已被美國HughesResearchLaboratories、麻省理工、新加坡南洋理工、英國諾丁漢、德國德累斯頓工大、清華、北大、上海交大、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、北航、西交大、中科大、華中科大、港中文、港城大、阿聯(lián)酋哈里發(fā)大學(xué)、丹麥科技大學(xué)、德國于利希研究中心等眾多全球頂級高校和科研機(jī)構(gòu)使用。在工業(yè)領(lǐng)域,作為專注于高精密增材制造領(lǐng)域的企業(yè),摩方公司已和眾多全球500強企業(yè)開展業(yè)務(wù)合作,包括GE醫(yī)療、Merck、美國強生、日本電裝、安費諾、3M、泰科、華為、立訊、中石油等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于連接器、內(nèi)窺鏡、醫(yī)療器械、消費電子、包裝和通訊等行業(yè)。
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技術(shù)文章
  • 微尺度3D打印設(shè)備其自身擁有怎樣的特點呢?
    微尺度3D打印設(shè)備是一種能夠在微米甚至納米級別進(jìn)行精確打印的先進(jìn)設(shè)備,它的出現(xiàn)為科學(xué)研究和精密制造提供了新的可能性。其工作原理主要基于光固化原理,特別是面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)。該技術(shù)使用高精密紫外光刻投影系統(tǒng),將需打印圖案投影到樹脂槽液面,在液面固化樹脂并快速微立體成型,從數(shù)字模型直接加工三維復(fù)雜的模型和樣件。通過層層疊加的方式,最終構(gòu)建出所需的三維結(jié)構(gòu)。微尺度3D打印設(shè)備其主要特點如下:1、超高的打印精度與分辨率核心特點:這是微尺度3D打印z顯著的特征。其分辨率可...
    2025-9-20
  • 微尺度3D打印設(shè)備在安裝前需做些什么?
    微尺度3D打印設(shè)備是一種能夠在微米甚至納米級別進(jìn)行精確打印的先進(jìn)設(shè)備,它的出現(xiàn)為科學(xué)研究和精密制造提供了新的可能性。其工作原理主要基于光固化原理,特別是面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)。該技術(shù)使用高精密紫外光刻投影系統(tǒng),將需打印圖案投影到樹脂槽液面,在液面固化樹脂并快速微立體成型,從數(shù)字模型直接加工三維復(fù)雜的模型和樣件。通過層層疊加的方式,最終構(gòu)建出所需的三維結(jié)構(gòu)。微尺度3D打印設(shè)備在安裝前的準(zhǔn)備:1、環(huán)境評估與準(zhǔn)備:穩(wěn)固的光學(xué)平臺:這是最關(guān)鍵的一步。設(shè)備必須安裝在主動或被動...
    2025-9-18
  • 新型叉指電極微針傳感器,一步實現(xiàn)血管內(nèi)皮生長因子的微創(chuàng)連續(xù)監(jiān)測
    隨著材料科學(xué)、微加工技術(shù)和現(xiàn)代醫(yī)學(xué)的融合發(fā)展,微針作為微創(chuàng)介入診療領(lǐng)域的一項突破性技術(shù),憑借其能夠無痛穿透皮膚角質(zhì)層、顯著提升藥物遞送效率及實現(xiàn)生物標(biāo)志物實時監(jiān)測的優(yōu)勢,已成為生物醫(yī)學(xué)工程前沿的重要研究方向。然而,該技術(shù)從實驗室研究向臨床轉(zhuǎn)化與規(guī)模化生產(chǎn)的過程中,仍面臨嚴(yán)峻的制備挑戰(zhàn):微針需同時滿足微米級結(jié)構(gòu)精度、優(yōu)良生物相容性、足夠機(jī)械強度以及復(fù)雜功能集成等多重要求,而傳統(tǒng)機(jī)加工技術(shù)在材料適應(yīng)性、復(fù)雜結(jié)構(gòu)實現(xiàn)能力及大規(guī)模生產(chǎn)一致性方面仍存在顯著局限。以土耳其科奇大學(xué)團(tuán)隊開發(fā)...
    2025-9-15
  • 生物3D打印!細(xì)胞膠囊遞送策略實現(xiàn)軟骨缺損修復(fù)
    組織工程學(xué)與3D打印生物墨水的發(fā)展為組織再生提供新思路。但當(dāng)前生物墨水存在功能單一、適配性不足等問題,難以滿足病理微環(huán)境下缺損修復(fù)的難題。開發(fā)藥物遞送生物墨水或許可以針對不同病理微環(huán)境進(jìn)行治療,但藥物與遞送材料進(jìn)行物理共混會導(dǎo)致藥物突釋和細(xì)胞刺激,而化學(xué)接枝可能會破壞藥物的官能團(tuán),降低其藥理活性;自組裝的納米顆粒和微球往往面臨體內(nèi)難以降解的風(fēng)險。為了解決這一問題,湖南大學(xué)劉海蓉、周征團(tuán)隊開發(fā)了一種細(xì)胞膠囊遞送策略,以關(guān)節(jié)軟骨損傷作為實驗?zāi)P停趸瘧?yīng)激環(huán)境作為病理模型,開發(fā)載安...
    2025-9-12
  • 微納3D打印:重構(gòu)油氣資源開發(fā)范式
    在全球能源結(jié)構(gòu)向綠色低碳轉(zhuǎn)型和科技創(chuàng)新加速迭代的深遠(yuǎn)背景下,油氣資源開發(fā)領(lǐng)域正面臨技術(shù)挑戰(zhàn)與戰(zhàn)略機(jī)遇。地下巖石孔隙結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性遠(yuǎn)超預(yù)期——致密砂巖中直徑不足20微米的孔喉網(wǎng)絡(luò),既是油氣賦存的空間,也是流體滲流的通道。傳統(tǒng)實驗室研究依賴巖心切片的顯微觀測與數(shù)值模擬,但物理巖心樣本的不可重復(fù)性及二維圖像的信息缺失,導(dǎo)致孔隙連通性分析存在顯著誤差,進(jìn)而使采收率預(yù)測偏差增大。更嚴(yán)峻的是,現(xiàn)有微流控芯片制造技術(shù)普遍存在通道尺寸精度不足(通常大于100μm)、表面潤濕性調(diào)控單一等局限,難...
    2025-9-10
  • 頂刊應(yīng)用!華科大研發(fā)可降解超聲造影貼片,實現(xiàn)腸道動力的無創(chuàng)長期監(jiān)控
    當(dāng)患者接受小腸切除手術(shù)后,醫(yī)生最擔(dān)憂的便是腸道動力障礙等并發(fā)癥。傳統(tǒng)監(jiān)測手段如CT、MRI雖成像清晰,但成本高昂且無法頻繁使用;而普通超聲又因腸道組織反射微弱難以捕捉有效信號。如何實現(xiàn)安全、長期的術(shù)后監(jiān)測?華中科技大學(xué)集成電路學(xué)院臧劍鋒、唐瀚川團(tuán)隊的最新突破給出了答案。研究成果以“Biodegradableultrasoundcontrasttapefortracingintestinalmotility”為題發(fā)表在《NatureCommunications》上,成功研制可生...
    2025-9-8
  • 破解疾病奧秘的新質(zhì)生產(chǎn)力,微納3D打印如何改變醫(yī)學(xué)前沿
    在人類健康研究不斷邁向精準(zhǔn)化與前瞻化的今天,微納制造,特別是微納3D打印,正在成為全球科研人員的重要工具。摩方技術(shù)在科研領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用顯示,從理解大腦神經(jīng)網(wǎng)絡(luò),到構(gòu)建仿生類器官,從藥物遞送到心血管介入和術(shù)后康復(fù),微納制造正深度介入醫(yī)學(xué)研究的眾多前沿領(lǐng)域,幫助科研人員更快地揭示疾病機(jī)理,也為臨床醫(yī)生提供全新的治療工具。與單純帶來高精度相比,它更像是醫(yī)學(xué)前沿領(lǐng)域冒尖的新質(zhì)生產(chǎn)力樣本,悄然加速人類生命健康的探究進(jìn)程。跨越效率與精度,微納3D打印成為探究生命的利器在疾病研究的道路上,...
    2025-9-8
  • 中國計量大學(xué):常溫下實現(xiàn)二氧化釩相變調(diào)控的3D打印超材料吸波器
    近年來,太赫茲(THz)波作為介于微波與紅外光之間的電磁輻射,因其特別的物理特性在多個學(xué)科領(lǐng)域引發(fā)了廣泛的研究興趣。開發(fā)小型化、集成化的實用太赫茲系統(tǒng)是該領(lǐng)域的一個重要目標(biāo),其進(jìn)展在很大程度上依賴于太赫茲探測器、調(diào)制器、開關(guān)及吸收器等核心微型元器件的技術(shù)進(jìn)步。超材料(Metamaterials)作為一種通過人工設(shè)計亞波長結(jié)構(gòu)單元來排列構(gòu)成的新型復(fù)合材料,能夠表現(xiàn)出許多自然材料所不具備的超常電磁與光學(xué)特性,例如負(fù)折射率、反常多普勒效應(yīng)以及左手行為等,這些特性為在無線電波至光波范...
    2025-9-5
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