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當(dāng)前,隨著裝備制造產(chǎn)業(yè)向電動(dòng)化、智能化深度演進(jìn),零部件的設(shè)計(jì)日益趨向于集成化、微型化與高精密化。在這一背景下,德國(guó)裝備檢測(cè)行業(yè)的創(chuàng)新企業(yè)BRIGHT,借助摩方精密的面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù),為
隨著全球增材制造產(chǎn)業(yè)向智能化、功能化加速演進(jìn),制造技術(shù)也從單一材料成型,邁向多材料協(xié)同以實(shí)現(xiàn)功能集成與樣件微縮的必然階段。此前,重慶摩方精密科技股份有限公司與深圳質(zhì)多三維科技有限公司正式達(dá)成戰(zhàn)略合作,
9月24日-26日,MedtecChina2025在上海世博展覽館成功舉辦。本屆展會(huì)展覽面積達(dá)45,000平方米,匯聚了來(lái)自全球27個(gè)國(guó)家的千家醫(yī)療制造企業(yè)。摩方精密作為微納3D打印技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新者,
在醫(yī)療器械領(lǐng)域,技術(shù)革新是促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵引擎。MedtecChina2025暨國(guó)際醫(yī)療器械設(shè)計(jì)與制造技術(shù)展覽會(huì),將于9月24日至26日在上海世博展覽館盛大啟幕。作為精密制造領(lǐng)域的創(chuàng)新者,摩方精密將
9月4日,摩方精密旗下極薄牙齒貼面系列日本品牌LaBriller深圳定點(diǎn)合作機(jī)構(gòu)唯爾·瑞兆口腔門(mén)診盛大開(kāi)業(yè)。開(kāi)業(yè)當(dāng)天吸引了來(lái)自醫(yī)療、口腔行業(yè)的多方關(guān)注,標(biāo)志著摩方極薄牙齒貼面LaBriller在華南地
在藥物研發(fā)和疾病治療領(lǐng)域,肝臟作為藥物代謝的核心器官,其功能模擬一直是科研界關(guān)注的焦點(diǎn)。傳統(tǒng)藥物評(píng)估依賴(lài)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)和臨床反饋,成本高、周期長(zhǎng),而器官芯片技術(shù)的興起為體外模擬人體生理提供了新途徑。近日,中
4D打印是一種基于3D打印發(fā)展而來(lái),將智能材料和力學(xué)設(shè)計(jì)融入打印過(guò)程的新型制造技術(shù)。在光、熱、電、磁等外界環(huán)境刺激下,4D打印結(jié)構(gòu)可隨時(shí)間產(chǎn)生形狀或功能的改變,在生物醫(yī)療、航空航天等領(lǐng)域有著廣闊的應(yīng)用
非可展曲面光電器件可通過(guò)特定結(jié)構(gòu)識(shí)別光信號(hào)的空間特征,并應(yīng)用于仿生、光學(xué)成像及新型信息設(shè)備。相比需復(fù)雜輔助系統(tǒng)的平面器件,其額外維度(z軸)的調(diào)控能力可提升空間變化靈敏度,減少精密光學(xué)元件需求,促進(jìn)信
一、醫(yī)療領(lǐng)域:從個(gè)性化治療到生物制造的突破定制化醫(yī)療器械與植入物多材料光固化3D打印已實(shí)現(xiàn)齒科修復(fù)、骨科植入物的批量化生產(chǎn)。組織工程與器官再生多材料復(fù)合打印技術(shù)可實(shí)現(xiàn)梯度材料或生物活性物質(zhì)的集成,為移
光敏樹(shù)脂3D打印機(jī)是一種基于光固化原理的高精度3D打印設(shè)備,通過(guò)紫外光照射液態(tài)光敏樹(shù)脂,使其逐層固化成型,無(wú)需模具即可直接制造三維實(shí)體。其核心原理在于光敏樹(shù)脂中的光引發(fā)劑在特定波長(zhǎng)(250-400nm
在全球水資源短缺日益嚴(yán)峻的背景下,太陽(yáng)能海水淡化技術(shù)因其可持續(xù)性和環(huán)保性備受關(guān)注。然而,傳統(tǒng)蒸發(fā)器在高鹽度海水中易出現(xiàn)鹽結(jié)晶堵塞、蒸發(fā)效率低等問(wèn)題,限制了其長(zhǎng)期應(yīng)用。近期,哈爾濱工業(yè)大學(xué)帥永教授、王兆
光敏樹(shù)脂3D打印機(jī)是一種基于光固化原理的高精度3D打印設(shè)備,通過(guò)紫外光照射液態(tài)光敏樹(shù)脂,使其逐層固化成型,無(wú)需模具即可直接制造三維實(shí)體。其核心原理在于光敏樹(shù)脂中的光引發(fā)劑在特定波長(zhǎng)(250-400nm
在心血管疾病研究領(lǐng)域,人類(lèi)誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)衍生的心臟類(lèi)器官因其能模擬心臟早期發(fā)育和疾病特征而備受關(guān)注。然而,傳統(tǒng)二維微電極陣列僅能記錄平面信號(hào),無(wú)法捕捉心臟類(lèi)器官中電信號(hào)的三維傳播動(dòng)態(tài),限制
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