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深圳摩方新材科技有限公司

5
  • 2022

    06-08

    上海交大:通過(guò)3D打印實(shí)現(xiàn)剛?cè)釓?fù)合超疏水界面的制備——摩方精密

    對(duì)于毫米尺度3D物體的操縱技術(shù)在電子轉(zhuǎn)印、精密裝配、微機(jī)電系統(tǒng)等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)的基于機(jī)械夾持的抓取方案(如鑷子等)需要針對(duì)不同特征的物體進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)和定制。例如,普通的尖頭鑷子難以?shī)A持球體,需要在鑷子末端設(shè)計(jì)專門的環(huán)形結(jié)構(gòu),并且具有環(huán)形結(jié)構(gòu)的鑷子無(wú)法夾持直徑小于環(huán)形的球體。此外,對(duì)于平放在基底表面上的薄片狀脆性物體(如硅片等)來(lái)說(shuō),因其無(wú)特殊的可夾持特征,使用鑷子等工具難以將其從基底表面夾持住。目前,對(duì)于毫米尺度的不同形狀和尺寸的3D物體進(jìn)行可控抓取操縱的通用性技術(shù)方案仍然面臨挑
  • 2022

    06-07

    浙江工商大學(xué):通過(guò)3D打印制備模擬人舌基底應(yīng)用于口腔軟摩擦研究

    浙江工商大學(xué)食品與生物工程學(xué)院陳建設(shè)教授課題組設(shè)計(jì)并制作了兼?zhèn)淙松啾砻嫖⒔Y(jié)構(gòu)與化學(xué)性質(zhì)的柔性仿生人舌基底應(yīng)用于口腔軟摩擦研究,相關(guān)研究成果在口腔軟摩擦的體外模擬測(cè)試研究中具有重要的應(yīng)用前景。該成果以“Developmentofasimulatedtonguesubstrateforinvitrosoft“oral”tribologystudy”為題發(fā)表于《FoodHydrocolloids》期刊。盡管近年來(lái)在將摩擦學(xué)裝置應(yīng)用于口腔摩擦學(xué)方面的研究取得了很大進(jìn)展,但目前廣泛應(yīng)用的體外口腔摩擦學(xué)測(cè)試
  • 2022

    06-06

    3D打印小尺度機(jī)器人及其在血栓定位與加速溶栓的應(yīng)用——摩方精密

    血栓癥是一種常見的血管內(nèi)疾病,具有多種臨床表現(xiàn)和并發(fā)癥,例如心梗、中風(fēng)及肺栓塞等,嚴(yán)重危害病人的生命健康及生活質(zhì)量。傳統(tǒng)治療方案常先通過(guò)注射溶栓藥物或?qū)Ч芙槿爰夹g(shù)去除血栓,接著使用抗凝藥物預(yù)防二次堵塞。然而溶栓藥物缺乏靶向性,無(wú)法主動(dòng)在血栓部位富集,且高濃度的藥物易引發(fā)內(nèi)出血和血壓波動(dòng),因此難以高效安全地完成去除血栓的任務(wù)。導(dǎo)管介入技術(shù)則對(duì)操作者的經(jīng)驗(yàn)和判斷能力要求較高,操作不當(dāng)容易損傷血管,甚至造成二次堵塞。近年來(lái),小尺度機(jī)器人系統(tǒng)在狹窄閉塞的生物環(huán)境中展現(xiàn)出令人矚目的應(yīng)用前景,已有研究人員開
  • 2022

    06-01

    通過(guò)3D打印制備模擬人舌基底應(yīng)用于口腔軟摩擦研究

    浙江工商大學(xué)食品與生物工程學(xué)院陳建設(shè)教授課題組設(shè)計(jì)并制作了兼?zhèn)淙松啾砻嫖⒔Y(jié)構(gòu)與化學(xué)性質(zhì)的柔性仿生人舌基底應(yīng)用于口腔軟摩擦研究,相關(guān)研究成果在口腔軟摩擦的體外模擬測(cè)試研究中具有重要的應(yīng)用前景。該成果以“Developmentofasimulatedtonguesubstrateforinvitrosoft“oral”tribologystudy”為題發(fā)表于《FoodHydrocolloids》期刊。盡管近年來(lái)在將摩擦學(xué)裝置應(yīng)用于口腔摩擦學(xué)方面的研究取得了很大進(jìn)展,但目前廣泛應(yīng)用的體外口腔摩擦學(xué)測(cè)試
  • 2022

    05-30

    液滴無(wú)損轉(zhuǎn)移仿生功能表面的設(shè)計(jì)與制備

    液滴的高效抓取和無(wú)損釋放在醫(yī)學(xué)中的藥物融合或靶向轉(zhuǎn)移、冷凝器表面或芯片實(shí)驗(yàn)室熱耗散等領(lǐng)域有著重要的應(yīng)用。目前,液滴轉(zhuǎn)移往往由兩個(gè)具有不同粘附性的表面去實(shí)現(xiàn),即將液滴從低粘附浸潤(rùn)表面轉(zhuǎn)移至高粘附浸潤(rùn)表面,且液滴的無(wú)損、自由釋放較難實(shí)現(xiàn)。最近,北京理工大學(xué)*結(jié)構(gòu)技術(shù)研究院陳少華、劉明課題組設(shè)計(jì)并制備了一種新型的多級(jí)微結(jié)構(gòu)仿生功能表面,可利用同一表面實(shí)現(xiàn)液滴的高效抓取和無(wú)損釋放。該表面由磁顆粒填充的微尺度平板陣列結(jié)構(gòu)組成,微平板尺寸為5mm×0.12mm×1mm,每個(gè)微平板左右兩側(cè)分別分布有尺寸為60
  • 2022

    05-30

    高精密3D打印的噴頭是很重要的構(gòu)件

    高精密3D打印是一種累積制造技術(shù),即快速成形技術(shù)的一種機(jī)器,它是一種數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運(yùn)用特殊蠟材、粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過(guò)打印一層層的粘合材料來(lái)制造三維的物體?,F(xiàn)階段三維打印機(jī)被用來(lái)制造產(chǎn)品。逐層打印的方式來(lái)構(gòu)造物體的技術(shù)。高精密3D打印的原理是把數(shù)據(jù)和原料放進(jìn)3D打印機(jī)中,機(jī)器會(huì)按照程序把產(chǎn)品一層層造出來(lái)。計(jì)算機(jī)一般采用上位機(jī)和下位機(jī)兩級(jí)控制。其中上位主控機(jī)一般采用配置高、運(yùn)行速度快的PC機(jī);下位機(jī)采用嵌入式系統(tǒng)DSP(數(shù)字信號(hào)處理器),驅(qū)動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)。上位機(jī)和下位機(jī)通過(guò)特定的通信
  • 2022

    05-27

    摩方精密3D打印與雙光子3D打印有什么區(qū)別?

    摩方精密3D打印是科研級(jí)3D打印系統(tǒng),擁有10μm的打印精度和10μm的超低打印層厚,從而實(shí)現(xiàn)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(yàn)。摩方精密3D打印已在生物醫(yī)用領(lǐng)域用于精密支架的制備。纖維素納米原纖維水凝膠作為3D打印材料,因?yàn)槠浼羟邢』匦垣@得廣泛關(guān)注。聯(lián)合使用纖維素納米原纖維(CNF)水凝膠與海藻酸鹽,在Ca2+存在時(shí),可有效促進(jìn)打印支架的交聯(lián)。在這份研究中,球狀膠質(zhì)木質(zhì)素顆粒(CLPs,球狀木質(zhì)素納米顆粒)被用于制備CNF-algin
  • 2022

    05-27

    用于毫米尺度3D物體操縱的喇叭狀粘附結(jié)構(gòu)

    對(duì)于毫米尺度3D物體的操縱技術(shù)在電子轉(zhuǎn)印、精密裝配、微機(jī)電系統(tǒng)等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。傳統(tǒng)的基于機(jī)械夾持的抓取方案(如鑷子等)需要針對(duì)不同特征的物體進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)和定制。例如,普通的尖頭鑷子難以?shī)A持球體,需要在鑷子末端設(shè)計(jì)專門的環(huán)形結(jié)構(gòu),并且具有環(huán)形結(jié)構(gòu)的鑷子無(wú)法夾持直徑小于環(huán)形的球體。此外,對(duì)于平放在基底表面上的薄片狀脆性物體(如硅片等)來(lái)說(shuō),因其無(wú)特殊的可夾持特征,使用鑷子等工具難以將其從基底表面夾持住。目前,對(duì)于毫米尺度的不同形狀和尺寸的3D物體進(jìn)行可控抓取操縱的通用性技術(shù)方案仍然面臨挑
  • 2022

    05-26

    中國(guó)計(jì)量大學(xué):基于太赫茲波段的負(fù)曲率軌道角動(dòng)量光纖

    隨著通信技術(shù)的快速發(fā)展,近些年的通信容量實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng),傳統(tǒng)的光纖通信網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)難以滿足當(dāng)前高速通信的需求。增大通信網(wǎng)絡(luò)的容量和提高通信速度的一種方法是開發(fā)太赫茲(Terahertz,THz)波段的光纖通信空間維度。太赫茲波是介于微波和紅外光之間的一種電磁波,頻率介于0.1THz到10THz之間,由于它帶寬大和傳輸速度快以及可以提供點(diǎn)對(duì)點(diǎn)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)而備受關(guān)注。而在空間維度資源中,基于軌道角動(dòng)量(OrbitalAngularMomentum,OAM)的模分復(fù)用技術(shù)由于攜帶不同拓樸荷數(shù)的相互正交的
  • 2022

    05-25

    基于微尺度3D打印制備仿生功能表面在力場(chǎng)調(diào)控下實(shí)現(xiàn)黏附自清潔

    是什么讓蜘蛛俠能夠飛檐走壁?又是什么讓年逾50的阿湯哥只身一人攀爬世.界第一高樓-——哈利法塔?盡管這些是科幻電影中的片段,但現(xiàn)實(shí)生活中早已有活生生的例子:壁虎。該生物不僅在潔凈基底上具有超.強(qiáng)黏附力,同時(shí)在沾滿灰塵的表面依舊能夠自由爬行,表明其黏附系統(tǒng)具有“自清潔”功能。有研究指出,壁虎之所以具有如此優(yōu)異的功能是因?yàn)槠淠_趾具有成千上萬(wàn)的鏟狀絨毛。圖1.壁虎腳掌黏附系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)近日,受壁虎行為啟發(fā),北京理工大學(xué)*結(jié)構(gòu)技術(shù)研究院的陳少華教授課題組提出了一種仿生微柱功能表面通過(guò)力場(chǎng)調(diào)控實(shí)現(xiàn)自清潔功能的
  • 2022

    05-25

    磁場(chǎng)驅(qū)動(dòng)微板陣列表面實(shí)現(xiàn)定向輸運(yùn)——摩方精密

    設(shè)計(jì)并驅(qū)動(dòng)微納米結(jié)構(gòu)表面實(shí)現(xiàn)物體的定向輸運(yùn)在微電子、生物醫(yī)藥及防污自清潔等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。在這些應(yīng)用領(lǐng)域中,提高定向輸運(yùn)的速度能進(jìn)一步提高輸運(yùn)效率。此外,通過(guò)對(duì)微結(jié)構(gòu)和驅(qū)動(dòng)方式的創(chuàng)新性設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)對(duì)多種不同形狀的物體在不同環(huán)境中的定向輸運(yùn)也具有重要意義。近日,北京理工大學(xué)*結(jié)構(gòu)技術(shù)研究院陳少華教授課題組提出了一種通過(guò)磁場(chǎng)控制微結(jié)構(gòu)表面快速輸運(yùn)固體物塊的方法。該方法能夠?qū)迕准?jí)的固體物塊進(jìn)行快速定向輸運(yùn),其輸運(yùn)速率相對(duì)于已有文獻(xiàn)中的輸運(yùn)速率有大幅度的提升。微結(jié)構(gòu)表面主要由磁響應(yīng)微板陣列結(jié)構(gòu)和
  • 2022

    05-23

    西安交大:3D打印超寬帶太赫茲超材料吸波器

    太赫茲波,指頻率為0.1-10THz的電磁波,位于微波和紅外之間,屬于電子學(xué)與光子學(xué)的過(guò)渡區(qū)間。由于具有光子能量低、穿透力強(qiáng)、特征光譜分辨能力好等屬性,太赫茲技術(shù)在生物傳感、無(wú)損檢測(cè)以及高速無(wú)線通訊等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。然而,由于自然界中的天然材料在太赫茲頻段沒有電磁響應(yīng),導(dǎo)致太赫茲頻段的功能材料和器件非常匱乏,這也是造成太赫茲技術(shù)尚未廣泛應(yīng)用的重要原因。THz超材料,一種新型的周期性人工電磁材料,其性質(zhì)主要取決于所設(shè)計(jì)的結(jié)構(gòu),通過(guò)特定的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可獲得與自然界已知材料截然不同的電磁性質(zhì),從
  • 2022

    05-19

    基于PμSL 3D打印技術(shù)制備的波形人工觸須傳感器用于不同流體分析

    近年來(lái),隨著無(wú)人水下航行器和軟體機(jī)器人的發(fā)展,微型柔性流量傳感器已經(jīng)成為姿態(tài)控制和流場(chǎng)分析的關(guān)鍵器件。目前,仿生毛發(fā)流量傳感器的靈感多來(lái)自昆蟲的觸角、海豹的觸須。其中,仿生毛發(fā)流量傳感器通常采用圓柱形結(jié)構(gòu),但是該類型的傳感器會(huì)產(chǎn)生渦激振動(dòng),這種渦激振動(dòng)會(huì)引發(fā)很大的噪音,并惡化流量傳感器的信噪比。海豹可以通過(guò)觸須識(shí)別、定位和追蹤獵物。這種波形觸須可以抑制渦激振動(dòng)的產(chǎn)生、降低渦激振動(dòng)引發(fā)的噪音。研究學(xué)者受海豹觸須形態(tài)的啟發(fā)制備了多種人工觸須傳感器。然而,這些傳感器通常體積龐大、組裝起來(lái)較為繁瑣。因此
  • 2022

    05-18

    基于高精度3D打印的垂直U型環(huán)太赫茲超材料——摩方精密

    由于能夠?qū)μ掌濍姶挪óa(chǎn)生有效的調(diào)制,近年來(lái),太赫茲電磁超材料受到了科研界極大的關(guān)注。太赫茲超材料的單個(gè)單元的特征尺寸一般為幾十微米,傳統(tǒng)的加工主要基于MEMS微納加工工藝流程。然而,這些工藝流程通常都需要昂貴的實(shí)驗(yàn)設(shè)備并且是多工序且高耗費(fèi)的。為了克服這些缺點(diǎn)與不足,西交大張留洋老師課題組提出了一種基于微納3D打印結(jié)合磁控濺射沉積鍍膜的太赫茲超材料制造工藝:以基于垂直U型環(huán)諧振器的三維太赫茲超材料為原型,采用高精度微納3D打印設(shè)備nanoArchS130(BMF摩方精密)對(duì)模型進(jìn)行加工,隨后通過(guò)
  • 2022

    05-17

    借助中空AFM懸臂梁實(shí)現(xiàn)亞微米-亞毫米金屬微結(jié)構(gòu)的增材制造

    目前,微米尺度金屬結(jié)構(gòu)的增材制造主要采用三種策略:微立體光刻模板的金屬化、金屬材料的轉(zhuǎn)移-燒結(jié)以及原位金屬合成。其中,基于金屬離子局部電化學(xué)還原反應(yīng)的電化學(xué)沉積3D打印技術(shù)采用原位金屬合成的方式,無(wú)需進(jìn)行任何后處理。該技術(shù)使用金屬鹽溶液作為原料,在打印過(guò)程中,金屬鹽溶液通過(guò)打印噴嘴噴射到導(dǎo)電基底上,當(dāng)溶液接觸到基底時(shí),金屬離子發(fā)生還原反應(yīng)形成金屬沉積層。本研究論文介紹了一種基于力學(xué)控制的金屬電化學(xué)沉積3D打印技術(shù),該技術(shù)采用中空原子力顯微鏡(AFM)懸臂梁在標(biāo)準(zhǔn)三電極電解池中局部噴涂金屬離子,從
  • 2022

    05-16

    仿生章魚光磁雙刺激響應(yīng)黏附墊,用于精細(xì)電子器件的遠(yuǎn)程運(yùn)輸。

    仿生章魚吸附在操作精細(xì)物體等方面有巨大應(yīng)用潛力。目前仿生章魚吸附基于外力、電或熱傳導(dǎo)等刺激方式調(diào)節(jié)吸盤內(nèi)部壓強(qiáng),從而賦予了其黏附性能。然而,目前常見的刺激策略中,粘附墊的強(qiáng)弱黏附能力轉(zhuǎn)換需要以接觸方式觸發(fā)、且大部分存在響應(yīng)時(shí)間長(zhǎng)的問(wèn)題,因此,這些粘附墊難以快速執(zhí)行在密閉空間內(nèi)對(duì)物體的操作任務(wù)。近日,香港中文大學(xué)張立教授課題組提出了一種光磁雙刺激響應(yīng)黏附墊的設(shè)計(jì)思路。該黏附墊可以通過(guò)遠(yuǎn)程光控方式快速調(diào)節(jié)黏附強(qiáng)度以拾放物體,并在外部磁場(chǎng)控制下實(shí)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)與遞送功能。該成果以“Amo.bilemagnet
  • 2022

    05-12

    上海交大:通過(guò)3D打印實(shí)現(xiàn)剛?cè)釓?fù)合超疏水界面的制備

    近日,上海交大機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院胡松濤副教授課題組提出了剛?cè)嵛⒔Y(jié)構(gòu)復(fù)合的超疏水界面設(shè)計(jì)思想,解決了沖擊定位要求苛刻的難題,相關(guān)研究成果在機(jī)械裝備抗液防冰等領(lǐng)域具有重要的應(yīng)用前景。瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院AndrewJ.deMello教授課題組和英國(guó)帝國(guó)理工學(xué)院DanieleDini教授課題組為合作單位。該成果以“Flexibility-PatternedLiquid-RepellingSurfaces”為題作為封面論文發(fā)表于ACSAppliedMaterials&Interfaces期刊。剛?cè)釓?fù)合
  • 2022

    05-11

    北航: 具有高運(yùn)動(dòng)精度和高輸出力的可變形磁流體機(jī)器人

    在生物醫(yī)學(xué)研究中,對(duì)生物顆粒(如細(xì)胞和生物組織)的操作,特別是捕獲和運(yùn)輸,是各種生物應(yīng)用的基礎(chǔ)。許多工具和驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)被設(shè)計(jì)用來(lái)提高操作的準(zhǔn)確性和效率。磁驅(qū)動(dòng)機(jī)器人具有精確操縱粒子或生物組織的能力,在生物醫(yī)學(xué)、生物工程和生物物理學(xué)領(lǐng)域具有重要的潛力。然而,具有預(yù)定形狀的剛性機(jī)器人的變形能力是有限的,這限制了其在狹小的空間的運(yùn)動(dòng)。近日,北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院仿生與微納研究所馮林副教授等研發(fā)了一種可變小型機(jī)器人,該機(jī)器人是利用具有磁性和流體性質(zhì)的鐵磁流體這一新型材料所研制的。該磁流體基機(jī)器人不僅可
  • 2022

    05-10

    基于PμSL 3D打印技術(shù)制備微通道嵌入式自保濕隱形眼鏡

    近年來(lái),隱形眼鏡除了用于視力矯正和裝飾品之外,還可作為智能傳感平臺(tái)用于實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)人體的健康狀況。但是,佩戴隱形眼鏡通常會(huì)導(dǎo)致干眼癥及相關(guān)炎癥或者角膜損傷。目前,保持隱形眼鏡鏡片濕潤(rùn)的方法主要有兩種:一種方法是利用隱形眼鏡表面的單層石墨烯涂層減少水分蒸發(fā),但是該方法制備工藝比較復(fù)雜;另一種方法是利用電滲流保持鏡片濕潤(rùn),但是該方法需要生物兼容性電池。隱形眼鏡常見的制備工藝有離心澆鑄法、模壓法及車床加工工藝,其中,離心澆鑄法和模壓法需要先通過(guò)車床加工工藝制備模具。車床加工不僅存在成本高、周期長(zhǎng)、加工幾何
  • 2022

    05-07

    基于PμSL制造的雙相微點(diǎn)陣超材料及其無(wú)人機(jī)應(yīng)用

    近年來(lái)基于3D打印的微格點(diǎn)陣超材料吸引了大量的關(guān)注,點(diǎn)陣超材料具有優(yōu)異的比強(qiáng)度、比剛度,良好的減震降噪、吸能緩沖效果、突出的吸聲和屏蔽等許多*的功能特性,被譽(yù)為結(jié)構(gòu)-功能一體化材料,在生物醫(yī)學(xué)、電池電極以及運(yùn)動(dòng)器材、無(wú)人機(jī)減重等領(lǐng)域都有*應(yīng)用。其中,在無(wú)人機(jī)上應(yīng)用超材料可以有效減輕其重量,減少其飛行所需的推力和功耗,從而提高電池續(xù)航時(shí)間與飛行持續(xù)時(shí)間,進(jìn)而更好地拓展無(wú)人機(jī)在民用、偵察,救援和娛樂等領(lǐng)域的應(yīng)用。此外,微格點(diǎn)陣超材料出色的能量吸收能力可以幫助無(wú)人機(jī)抵抗飛行過(guò)程中的撞擊和碰撞,點(diǎn)陣鏤空
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