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  • 2023

    11-21

    2023年11月18日,摩方精密“*制造技术创新研讨会”在北京成功召开。本次研讨会以“精密增材制造技术进展及其在生物医疗领域的应用探讨”为主题,围绕精密增材制造技术在微流控、药物传递、生物传感、生物材料、口腔修复、医用内窥镜、手术机器人、IVD器械、器官芯片、助听器等领域的课题研究,携手高校教授、科研学者、企业家代表等共同探讨行业应用进展和产业化趋势,共享生物医疗创新发展新成果。本次会议精彩纷呈,分为嘉宾报告分享、摩方精密技术及产业进展阐述、圆桌论坛三个环节,此次研讨会还特别...

  • 2023

    11-17

    为进一步集聚*制造技术领域的创新力量,共享产业化合作与发展资源,打造具有行业意义的会议平台。摩方精密将于2023年11月18日,在北京召开“*制造技术创新研讨会”。本次研讨会以“精密增材制造技术进展及其在生物医疗领域的应用探讨”为主题,将围绕精密增材制造技术在微流控、药物传递、生物传感、生物材料、口腔修复、医用内窥镜、手术机器人、IVD器械、器官芯片、助听器等领域的课题研究、应用进展、未来趋势进行探讨,共享生物医疗创新发展新成果。特邀嘉宾先锋聚首王相工学博士/博士后北京大学口...

  • 2023

    11-11

    在科技日新月异的今天,3D打印技术的出现,无疑是对传统制造业的一次革新。它正在逐渐改变我们的生活和工作方式。科研3D打印机的优点就是其创新性。这种设备可以根据用户的设计图纸,直接打印出实体产品,无需进行任何机械加工。这种创新的制造方式,使得我们可以快速、低成本地实现各种复杂形状的产品制造,大大提高了生产效率。该设备具有高度的灵活性。这种设备不仅可以打印出各种形状和大小的产品,还可以根据需要,随时调整产品的设计和参数。这种高度的灵活性,使得我们可以根据实际需求,快速、灵活地生产...

  • 2023

    11-9

    作为精密制造的重要下游应用之一,医疗领域应用3D打印由来已久。1996年,药物3D打印公司Therics成立。2012年,3D打印开始应用到医疗器械领域,打印出人造肝脏组织。2015年,3D打印药物Spritam获得FDA上市批准。目前,3D打印在医疗器械领域主要应用在人体植入物和生物打印等方面。以血管支架为例,过去人们仅可在市场已有支架尺寸中选择,今天则可以选择根据患者特点定制、3D打印。定制化、个性化的精准医疗是3D精密制造的一大方向。而另一方向,则是以技术创新赋能医疗产...

  • 2023

    11-6

    随着科技的飞速发展,3D打印技术已经从科幻电影中走进了我们的现实生活。高精度3D打印技术作为3D打印技术的一个重要分支,以其优势和广泛的应用前景,正在逐渐改变着我们的生活和生产方式。高精度3D打印技术就是能够精确地打印出具有高度复杂性和精细度的物品。这种技术的出现,为各行各业提供了无限的可能性。在医疗领域,该技术可以用于制造人体器官模型,帮助医生进行手术模拟和训练,提高手术的成功率。在航空航天领域,该技术可以用于制造复杂的航空零件,提高飞机的性能和安全性。在艺术领域,该技术可...

  • 2023

    11-1

    由重庆摩方精密科技股份有限公司(简称“摩方精密”)主办的“*制造技术创新研讨会”,于近期在上海成功举办。聚焦精密增材制造,洞察创新应用趋势。各位专家学者、企业家代表与会分享了各自最新实践成果,为更多从业者提供了行业发展新思路。本次会议设置了圆桌论坛环节,由中科院上海硅酸盐研究所、国科大杭州高等研究院副研究员马明担任圆桌论坛主持人,摩方精密副总裁周建林、上海交通大学生物医学制造技术中心副主任李元超、上海交通大学研究员张旺、中国科学院上海微系统与信息技术研究所副研究员吴蕾以及苏州...

  • 2023

    10-27

    2023年10月22日,璀璨金秋,重庆摩方精密科技股份有限公司(简称“摩方精密”)成功地在上海举办“*制造技术创新研讨会”。全国各地的专家学者、合作伙伴及重要企业代表受邀参与此次会议,聚焦精密增材制造材料及设备技术的发展和应用,展开了一场激烈地思维碰撞。本次会议分为嘉宾报告分享、摩方精密技术及产业进展阐述、圆桌论坛三个环节。上海交通大学特聘教授朱麟勇、上海理工大学教授戴博、诺丁汉大学助理教授何寅峰、摩方精密产品应用部总监彭瑛博士、摩方精密华东区负责人强超分别围绕微纳3D打印技...

  • 2023

    10-21

    随着科技的飞速发展,3D打印技术已经逐渐走进人们的生活,为各行各业带来了革命性的变革。然而,传统的3D打印技术在处理微观尺度的物体时,往往显得力不从心。为了突破这一局限,科学家们研发出了一种名为“微纳3D打印”的新型技术。微纳3D打印设备是一种能够在微观尺度上进行高精度打印的设备,其核心原理是利用激光束或电子束逐层扫描材料,通过控制激光束或电子束的能量和焦点位置,实现对材料的精确加工和成型。该设备通常采用光刻技术和纳米级精度的控制系统,能够实现对微小结构的高精度制造。该设备具...

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