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2025/04/09
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微納3D打印:BANTLE 3D如何借力摩方技術改寫歐洲精密制造版圖
BANTLE 3D迅速引入microArch? S240 3D打印系統,通過摩方工程師的現場培訓后,在數周內便投入了運營。技術落地的背后是深度協同,Bantle團隊逐漸通過試驗,完成了多種材料的參數優化:耐高溫樹脂(HTL)以耐高溫特性支撐電子元器件的功能性驗證,生物兼容性樹脂(BIO)滿足醫療組件的嚴苛標準,犧牲樹脂(SR)則配合機械加工工藝為終端模具制造開辟了全新思路。
2025/04/02
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微納3D打?。褐ν黄莆撌中g邊界
利用摩方精密微納3D打印技術,可輔助設計精密動力系統,或將推動微創手術向“無創化”演進。
2025/03/31
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3D打印太赫茲Anapole超生物傳感器用于分子振動傳感
西安交通大學張留洋教授團隊提出了一種基于Anapole模式的太赫茲超表面生物傳感器,利用過耦合的超表面諧振模式與分子振動模式相互作用產生的電磁誘導吸收(EIA)效應,成功實現了對糖類、氨基酸等生物小分子的高靈敏度特異性檢測。
2025/03/19
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3D打印太赫茲電磁屏蔽、隔熱、電熱轉化多功能一體化超結構
北京理工大學何汝杰教授、李營教授團隊采用靜電自組裝結合微立體光刻3D打印技術,設計制造了一種SiCw@MXene/SiOC極小曲面超結構,兼具優異的寬頻段太赫茲波屏蔽性能、隔熱性能和電熱轉化性能。
2025/03/04
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虛擬3D支架(AV-Scaf)技術實現腫瘤類器官的無基質膠培養
中南大學的陳翔教授、陳澤宇教授和西安電子科技大學的費春龍教授團隊,通過聲學虛擬3D支架(AV-Scaf)技術實現了腫瘤類器官的無基質膠培養,并進一步構建了腫瘤類器官-T細胞共培養系統。該文章為實現無基質膠的腫瘤類器官培養以及構建高效的腫瘤類器官免疫共培養系統提供了全新的思路和方法。
2025/03/03
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摩方助力東京大學造出全球最大的人類肌肉驅動機械臂,登頂Science Robotics封面!
近日,東京大學研究團隊成功研發出全球首款由培養肌肉組織全驅動、具備多關節靈活運動的仿生機械手,并被日本ANN NEWS報道。