行業資訊
我們為世界創造精彩,記錄摩方精密的每一步發展
2024/09/04
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微納3D打印助力斯坦福大學SLAC實驗新進展,用于快速提升高頻無源微波器件性能
正交模耦合器(Ortho-Mode Transducer)是天線系統中的關鍵組件,用于分離和混合兩個相互正交的極化波,能夠將輸入信號分離成兩個正交極化方向的信號,并將它們分別傳輸到相應的接收器或發射器中。摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)3D打印技術,該技術以其高精度、高質量、高公差控制能力等特點,可以完美的制造出全新設計的OMT模型。
2024/09/02
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微納3D打印:推動海德堡大學IMSEAM微流控技術進步的關鍵力量
微流控技術作為一門迅速發展的前沿領域,其應用已遍及多個學科研究。摩方精密PμSL 3D打印技術為科研制造領域帶來了所需的高分辨率、高準確性和高精確度。作為一種立體光刻(SLA)技術,PμSL依賴于數字光處理引擎(DLP)、精密光學元件、高精度運動控制系統以及相應的軟件。與傳統的SLA技術相似,PμSL技術通過將部件分層,并利用光源投射到液態光敏樹脂上來實現打印。
2024/08/30
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摩方精密技術助力6G技術應用——聊城大學宋琦副教授和深圳大學張敏副教授《IEEE SJ》:面向6G技術的水滴型分頻率太赫茲傳感器
聊城大學利用摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術,借助nanoArch? S130(精度:2μm)實現了微結構陣列的低成本高精度制備,并在器件上制備高質量磁性外爾半金屬和磁性拓撲絕緣體復合薄膜,獲得具有高靈敏度、低等效噪聲功率和頻率選擇性探測的太赫茲波傳感器。
2024/08/16
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南方科大郭傳飛教授、香港大學方絢萊教授等人《PNAS》:基于數據驅動的柔性壓力傳感器逆向設計
南方科技大學郭傳飛教授、香港大學方絢萊教授研究團隊合作提出了一種高效的逆向設計方法,通過引入降階模型來限制設計范圍,并提出了“跳躍選擇”方法以提高數據篩選效率。采用摩方精密nanoArch? S130(精度:2 μm)3D打印設備,實現了所設計的復雜凸起結構模板的高精度打印。
2024/08/14
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微納3D打印在北卡羅來納大學醫療創新中的應用
摩方精密的面投影微立體光刻(PμSL)3D打印技術(nanoArch? S130,精度:2 μm),應用于pH值傳感、組織間液提取、5-HT感應等多項科研挑戰。在這些精細化的應用中,分辨率、準確性與精密度成為至關重要的考量標準,而這正是傳統制造工藝所難以觸及的高度。
2024/08/12
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微納金屬3D打印在半導體測試和封裝領域的創新應用
Exaddon AG CERES 系統能夠實現高度低至 200 nm的 2D/2.5D 特征結構,微型PCB的走線和金屬接觸電極上精確地打印精度小于1 μm的高導電性微尺度結構