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深圳摩方新材科技有限公司

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  • 2023

    05-29

    可定制柔性中空微針使用更小劑量藥物用于銀屑病治療

    微針做為一種新興的藥物遞送工具,在近些年的發(fā)展勢(shì)頭愈演愈烈。其給藥原理是針尖刺破皮膚最外層角質(zhì)層后進(jìn)行藥物遞送,將藥物送到皮下組織發(fā)揮藥效。通常,微針的高度從幾百微米到一千多微米,因?yàn)槠涓叨容^低,不會(huì)觸碰到毛細(xì)血管,因此不會(huì)出血,幾乎無痛。中空微針做為微針給藥重要的組成部分,也備受關(guān)注。中空微針的主要制備工藝是電鍍、激光鉆孔、DRIE和光刻等,其加工過程復(fù)雜,耗時(shí),成本高,所用材料大多為硅和金屬,前者的脆性大,有斷裂在皮膚中的風(fēng)險(xiǎn),二者的生物兼容性也有待驗(yàn)證,不便于實(shí)際應(yīng)用。此外,上訴工藝大部分
  • 2023

    05-29

    由雙尺度懸垂鋸齒結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的選擇性液體擇向

    文章導(dǎo)讀自1805年托馬斯·楊提出表界面浸潤(rùn)性理論的兩百多年以來,在研究者的傳統(tǒng)認(rèn)知中,在無外部能量輸入的情況下,液體在固體表面的傳輸方向是明確的,即主要由材料表面結(jié)構(gòu)決定而不會(huì)隨液體的本征性質(zhì)的變化而發(fā)生改變。比如在非對(duì)稱的結(jié)構(gòu)表面,水和酒精都可能發(fā)生單向傳輸,但其傳輸方向是一致的。而最近的研究發(fā)現(xiàn),南洋杉葉片的多曲率結(jié)構(gòu)特征使其具備讓不同液體自主擇向的功能,研究者由此研發(fā)了一種亞毫米級(jí)具有橫向和縱向雙重曲率的3D毛細(xì)鋸齒結(jié)構(gòu)用于調(diào)控不同表面張力的液體鋪展模式,實(shí)現(xiàn)了同一表面上流體的自主擇向。
  • 2023

    05-19

    二維超泡沫在改善太陽能水蒸發(fā)的應(yīng)用研究-摩方精密

    作為最。有。效的水凈化方法之一,太陽能凈化水已獲眾多研究學(xué)者的關(guān)注。一方面,利用太陽能凈化水非常環(huán)保,另一方面,該工藝所需的設(shè)備安裝和操作要求相對(duì)較低。為了提高太陽能凈化水的效率,已有學(xué)者提出了幾種凈化方法,如預(yù)熱法、夜間加熱法和附加熱源法,帶有黑色吸收片(BAS)的增強(qiáng)型太陽能蒸餾法(SSG)就是其中的一種方法。但SSG蒸發(fā)只發(fā)生在水-氣界面,如何增加加熱過程中界面面積成了提高SSG效率的關(guān)鍵。此外,BAS材料本身的性能也是SSG的速率的重要影響因素。大量研究發(fā)現(xiàn),微尺寸多孔結(jié)構(gòu)BAS可以提高
  • 2023

    05-19

    基于3D打印技術(shù)制造適用于微重力環(huán)境的微孔板

    來自德國(guó)法蘭克福大學(xué)(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學(xué)研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機(jī)microArch®S140制造了一種微型培養(yǎng)皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環(huán)境下用于培養(yǎng)3D多細(xì)胞球體。此項(xiàng)研究是太空多細(xì)胞球體聚集與生存實(shí)驗(yàn)(SpheroidAggregationandViabilityinSpace,SH
  • 2023

    05-11

    廣東工業(yè)大學(xué)《ACS AMI》:微針SERS傳感器實(shí)現(xiàn)農(nóng)藥殘檢測(cè)

    微針SERS傳感是一種基于表面增強(qiáng)拉曼散射(SERS)技術(shù)的傳感器,它利用微米級(jí)別的針尖結(jié)構(gòu)來增強(qiáng)樣品的SERS信號(hào),從而提高檢測(cè)靈敏度。SERS技術(shù)是一種非常靈敏的光譜技術(shù),可以檢測(cè)非常微小的分子,并且可以提供分子的結(jié)構(gòu)信息。由于其高靈敏度和選擇性,SERS技術(shù)被廣泛應(yīng)用于分析化學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。近年來,殘留農(nóng)藥已成為最。關(guān)注的話題之一,在茶葉、水果、蔬菜等不同的農(nóng)產(chǎn)品中都檢測(cè)到了殘留農(nóng)藥。有些殘留農(nóng)藥,特別是內(nèi)源性農(nóng)藥,不易被清除,可導(dǎo)致癌癥、激素破壞、哮喘、過敏等多種疾病。微針
  • 2023

    05-11

    基于側(cè)面數(shù)字光處理的3D打印技術(shù)快速制備微流控芯片

    由于在生物、化學(xué)及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有巨大潛力,微流控芯片技術(shù)廣泛應(yīng)用于藥物篩選、新藥開發(fā)及癌癥研究等多個(gè)領(lǐng)域,其中微流控芯片的制備是科研人員關(guān)注的熱點(diǎn)。傳統(tǒng)制作微流控芯片的工藝流程比較復(fù)雜,制作周期較長(zhǎng),且一般需要凈化間及其他昂貴的設(shè)備。3D打印具有成本低廉、制作快速的優(yōu)勢(shì),因此基于3D打印技術(shù)制作微流控芯片成為一種替代方案。目前3D打印技術(shù)主要用于制作模具,但打印得到的模具需要后續(xù)處理才能進(jìn)行聚二甲基硅氧烷(PDMS)等結(jié)構(gòu)復(fù)制,因此延長(zhǎng)了微流控芯片的制備周期,不利于快速設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行原型驗(yàn)證。近年來
  • 2023

    05-11

    上海交大:基于側(cè)面數(shù)字光處理的3D打印技術(shù)快速制備微流控芯片

    由于在生物、化學(xué)及醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域有巨大潛力,微流控芯片技術(shù)廣泛應(yīng)用于藥物篩選、新藥開發(fā)及癌癥研究等多個(gè)領(lǐng)域,其中微流控芯片的制備是科研人員關(guān)注的熱點(diǎn)。傳統(tǒng)制作微流控芯片的工藝流程比較復(fù)雜,制作周期較長(zhǎng),且一般需要凈化間及其他昂貴的設(shè)備。3D打印具有成本低廉、制作快速的優(yōu)勢(shì),因此基于3D打印技術(shù)制作微流控芯片成為一種替代方案。目前3D打印技術(shù)主要用于制作模具,但打印得到的模具需要后續(xù)處理才能進(jìn)行聚二甲基硅氧烷(PDMS)等結(jié)構(gòu)復(fù)制,因此延長(zhǎng)了微流控芯片的制備周期,不利于快速設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行原型驗(yàn)證。近年來
  • 2023

    05-11

    陸。軍軍醫(yī)大學(xué)第一附屬醫(yī)院羅高興教授團(tuán)隊(duì) 《ACS Nano

    增生性瘢痕(HS)是一種病理性瘢痕,表現(xiàn)為異常僵硬、腫脹、抗拉強(qiáng)度降低和色素沉著,可引發(fā)瘢痕患者機(jī)體功能障礙、情緒焦慮、抑郁等癥狀。因此,增生性瘢痕的防治一直是創(chuàng)傷后面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。聚合物微針(MNs)已成為一種的非常有效的透皮物質(zhì)交換介質(zhì),其可以最小的侵入性幫助在疾病治療如腫瘤、糖尿病、細(xì)菌生物被膜、真菌感染和疤痕中提供各種藥物的透皮傳遞。但換個(gè)角度看,微針可穿透表皮層角質(zhì)層,在組織中形成微孔陣列,往往會(huì)改變疤痕組織的生物力學(xué)環(huán)境和超微結(jié)構(gòu),這給增生性瘢痕的臨床管理尋找一新的方便、耐受性好
  • 2023

    04-28

    采用微型3D打印制造的新型皮膚癌治療設(shè)備——摩方精密

    IMcoMET是皮膚癌治療領(lǐng)域的生物技術(shù)初創(chuàng)公司。他們致力于改變腫瘤微環(huán)境。他們正在開創(chuàng)一種新型免疫療法,有望從根本上改變治療皮膚癌的方式。癌細(xì)胞可以通過發(fā)送偽。裝信號(hào)來欺騙免疫系統(tǒng),這些偽。裝信號(hào)主要是蛋白質(zhì)構(gòu)成的分子,它們產(chǎn)生癌細(xì)胞并將其釋放到細(xì)胞周圍的液體中,這些液體通常就是我們所說的腫瘤微環(huán)境。免疫療法的目的是消滅偽。裝信號(hào)、刺激免疫反應(yīng)并使其正常消滅癌細(xì)胞。他們開發(fā)了一種基于微流控和微針的技術(shù),可物理移除腫瘤微環(huán)境及其所有成分,以便被健康組織替代。M-Duo®技術(shù)使用兩根彼此非常靠近的
  • 2023

    04-28

    3D打印聚合物衍生高強(qiáng)度陶瓷:前驅(qū)體分子結(jié)構(gòu)的影響

    增材制造又稱3D打印是一項(xiàng)新興技術(shù),其為制造高度復(fù)雜的三維幾何形狀產(chǎn)品提供了靈活和快速的平臺(tái)。3D打印在諸如航空航天、能源、機(jī)械超材料和生物醫(yī)學(xué)工程等領(lǐng)域的應(yīng)用有獨(dú)。特的優(yōu)勢(shì)。立體光刻技術(shù)是一種最早和最。廣泛使用的增材制造技術(shù),微立體光刻技術(shù)(PµSL)用紫外線光束在光敏樹脂表面有選擇地固化,投射出的圖案能夠以微米級(jí)的高分辨率制造復(fù)雜的三維結(jié)構(gòu)。一方面,由于3D打印產(chǎn)品潛在的廣泛應(yīng)用,開發(fā)適用于高分辨率立體光刻技術(shù)的新型光敏樹脂和預(yù)聚物有巨大的需求。另一方面,陶瓷材料廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域,但傳統(tǒng)的
  • 2023

    04-28

    Engineering Structures:一種新型拉脹結(jié)構(gòu)的可調(diào)面內(nèi)力學(xué)性能研究

    拉脹超材料是20世紀(jì)90年代起迅速發(fā)展起來的一類功能和結(jié)構(gòu)一體化的多孔材料。與常規(guī)材料不同,拉脹超材料承受單軸拉伸(壓縮)載荷時(shí),在與載荷垂直的方向發(fā)生膨脹(收縮)而表現(xiàn)出負(fù)泊松比效應(yīng)。由于這種特殊的變形,拉脹超材料相較于傳統(tǒng)多孔材料具有更*的性能,如超常彈性常數(shù)、抗壓痕性、抗沖擊性、抗斷裂韌性、滲透可變性以及能量吸收性能等。此外,拉脹超材料還表現(xiàn)出曲面同向性的獨(dú)。特物理性能。手性拉脹結(jié)構(gòu)是一種典型的二維拉脹蜂窩結(jié)構(gòu),其元胞結(jié)構(gòu)由中心圓環(huán)和與之相切的肋桿組成,根據(jù)切點(diǎn)數(shù)目的不同,手性拉脹材料可分
  • 2023

    04-28

    最新AFM綜述:光固化3D打印動(dòng)態(tài)聚合物

    3D打印能夠有效地制造復(fù)雜的三維材料結(jié)構(gòu),并在醫(yī)藥、電子、機(jī)器人和航空航天等諸多領(lǐng)域顯示出巨大的應(yīng)用潛力。與材料擠壓和材料濺射等打印技術(shù)相比,光固化3D打印技術(shù)具有高打印分辨率和高打印效率等優(yōu)勢(shì)。光固化3D打印技術(shù)使用液體或低粘度的光敏單體作為打印油墨,在光的照射下迅速轉(zhuǎn)化為固體3D物體,大多數(shù)打印的3D物體由共價(jià)交聯(lián)的熱固性材料組成。盡管這種永。久性交聯(lián)提供了出色的機(jī)械、熱和化學(xué)穩(wěn)定性,但在適應(yīng)性、愈合性和回收性方面有局限性,而其不可再加工的特性可能對(duì)環(huán)境構(gòu)成潛在威脅?;趧?dòng)態(tài)共價(jià)或非共價(jià)鍵交
  • 2023

    04-26

    摩方精密3D打印原理

    摩方精密3D打印是一種高精度的制造技術(shù),它可以通過逐層堆積材料來創(chuàng)建三維物品。在這種方法中,計(jì)算機(jī)控制著一個(gè)噴嘴(或激光束),把材料沿著預(yù)定路徑堆積起來,直到形成了所需的形狀。通常,摩方精密3D打印使用的原材料包括聚合物、金屬、復(fù)合材料等。其中常見的是聚合物,因?yàn)樗鼈兿鄬?duì)便宜且易于加工。而金屬和復(fù)合材料則更具挑戰(zhàn)性,需要更高的溫度和壓力來加工。精密3D打印有許多不同的方法,每種方法都有其優(yōu)點(diǎn)和限制。以下是幾種常見的精密3D打印方法:1.光固化法(SLA)光固化法是將液態(tài)光敏樹脂通過紫外線光固化來
  • 2023

    04-25

    微尺度3D打印設(shè)備維護(hù)

    微尺度3D打印設(shè)備是一種*的制造工具,它可以在短時(shí)間內(nèi)將數(shù)字模型轉(zhuǎn)換為現(xiàn)實(shí)物體。然而,像其他機(jī)器一樣,3D打印設(shè)備也需要定期維護(hù)和保養(yǎng),以確保其順利運(yùn)行并延長(zhǎng)使用壽命。以下是一些常見的3D打印設(shè)備維護(hù)步驟:1.清潔噴嘴如果打印設(shè)備的噴嘴阻塞或堵塞,那么它就無法正常工作。因此,要清除任何附著在噴嘴上的殘留物。使用專用的噴嘴清潔劑或軟布來清潔噴嘴。2.更換耗材3D打印機(jī)需要使用各種耗材,如塑料絲,樹脂等。當(dāng)耗材用完后,要將其更換為新的耗材。一般建議使用品牌認(rèn)證的原裝耗材,以確保打印品質(zhì)和穩(wěn)定性。3.
  • 2023

    04-21

    微納3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品

    一、概述哈利法大學(xué)(KhalifaUniversity)的張鐵軍團(tuán)隊(duì)開發(fā)了一種3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品的新方法,這些3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品有著復(fù)雜的多孔結(jié)構(gòu)并模擬碳酸鹽巖的自然結(jié)構(gòu)。3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品是透明的,這樣就允許研究人員精確的成像流體如何流經(jīng)巖石的超微細(xì)孔徑,這些信息有助于制定有效的策略,如碳?xì)浠衔锖偷責(zé)崮艿奶崛?、碳封存,甚至在行星勘測(cè)期間在行星地面提取冰和水。該團(tuán)隊(duì)制備的3D打印儲(chǔ)集巖復(fù)制品可以作為一種“巖石上的芯片”,用作分析各種流體如何流經(jīng)孔隙,這樣就可以更環(huán)保和更具成本效益的從油田
  • 2023

    04-21

    基于微納3D打印技術(shù)制造適用于微重力環(huán)境的微孔板

    來自德國(guó)法蘭克福大學(xué)(GoetheUniversityFrankfurt)布赫曼分子生命科學(xué)研究所(BuchmannInstituteforMolecularLifeSciences)的研究人員使用摩方精密(BMF)的微尺度3D打印機(jī)microArch®S140制造了一種微型培養(yǎng)皿——水凝膠微孔板(hydrowells)的模具,該微孔板可在微重力環(huán)境下用于培養(yǎng)3D多細(xì)胞球體。此項(xiàng)研究是太空多細(xì)胞球體聚集與生存實(shí)驗(yàn)(SpheroidAggregationandViabilityinSpace,SH
  • 2023

    04-14

    高精度微針模具助力微針物理治療增生性瘢痕的構(gòu)效關(guān)系研究

    增生性瘢痕(HS)是一種病理性瘢痕,表現(xiàn)為異常僵硬、腫脹、抗拉強(qiáng)度降低和色素沉著,可引發(fā)瘢痕患者機(jī)體功能障礙、情緒焦慮、抑郁等癥狀。因此,增生性瘢痕的防治一直是創(chuàng)傷后面臨的一個(gè)重要挑戰(zhàn)。聚合物微針(MNs)已成為一種的非常有效的透皮物質(zhì)交換介質(zhì),其可以最小的侵入性幫助在疾病治療如腫瘤、糖尿病、細(xì)菌生物被膜、真菌感染和疤痕中提供各種藥物的透皮傳遞。但換個(gè)角度看,微針可穿透表皮層角質(zhì)層,在組織中形成微孔陣列,往往會(huì)改變疤痕組織的生物力學(xué)環(huán)境和超微結(jié)構(gòu),這給增生性瘢痕的臨床管理尋找一新的方便、耐受性好
  • 2023

    04-14

    可見光驅(qū)動(dòng)的超快水溶液ATRP,成功用于3D打印

    自1990年代提出原子轉(zhuǎn)移自由基聚合(ATRP)以來,人們一直致力于發(fā)展能夠獲得具有預(yù)定分子量、低分散性的聚合物,以及定義明確的結(jié)構(gòu)的ATRP體系。與早期的熱引發(fā)系統(tǒng)相比,光誘導(dǎo)的ATRP(photo-ATRP)越來越受到人們的關(guān)注,因?yàn)樗哂胸S富的光源、廣泛可用性、環(huán)境友好性和時(shí)空控制性。到目前為止,photo-ATPR已廣泛應(yīng)用于精密聚合、納米技術(shù)、納米醫(yī)學(xué)和聚合物凝膠網(wǎng)絡(luò)等領(lǐng)域。光引發(fā)的常規(guī)自由基聚合(FRP)在3D打印應(yīng)用的最為廣泛。然而,F(xiàn)RP提供的控制有限,會(huì)導(dǎo)致死聚合物鏈的產(chǎn)生,從
  • 2023

    04-07

    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的分析

    近年來,隨著無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、組裝起來較為繁瑣。因此
  • 2023

    04-07

    《Bioact. Mater.》:支架孔隙形態(tài)調(diào)節(jié)骨再生機(jī)制

    骨仿生學(xué)和結(jié)構(gòu)工程激發(fā)了人們對(duì)優(yōu)化人工支架以實(shí)現(xiàn)更好的骨再生的廣泛興趣。然而,支架孔隙形態(tài)調(diào)節(jié)骨再生背后的機(jī)制尚不清楚,這使得用于骨修復(fù)的支架結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)具有挑戰(zhàn)性。為了解決這個(gè)問題,來自華南理工大學(xué)的況宇迪、趙娜如、王迎軍等人仔細(xì)評(píng)估了三種代表性孔隙形態(tài)(即圓柱形(C)、螺旋形(G)和菱形(D))β-TCP支架的成骨性能(圖1a)。結(jié)果表明D型支架通過增強(qiáng)RhoA/ROCK2通路的機(jī)械信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)促進(jìn)BMSC向成骨分化并分泌更多與遷移相關(guān)的生長(zhǎng)因子,從而在這些支架中實(shí)現(xiàn)最佳骨再生(圖1b)。這項(xiàng)工作為
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