近日,浙江大學顧臻研究團隊提出了一種結合微納3D打印技術和模具鑄造技術的新型制造技術,制備了具有葡萄糖響應型胰高血糖素微針陣列貼片。
以面投影微立體光刻(PμSL )打印為例,目前高精度光固化三維(3D)打印已經被廣泛應用于快速制造具備微納特征尺寸的高分辨率聚合物模板結構,用于規模化成形制造特征尺寸小至幾微米甚至百納米級別的定制化3D微晶格
西安交通大學張留洋老師課題組提出了一種面外太赫茲傳感器,該傳感器通過摩方精密提供的nanoArch S130高精度3D打印設備進行了加工,并通過實驗驗證了傳感器的高靈敏度。
西安交通大學張留洋老師課題組提出了一種反射式手性超表面的簡單、通用的設計方法及其低成本、無光刻的制備策略。
為了實現對多個待測標志物的聯合檢測,上海大學的張源團隊利用微納3D打印技術開發了一種多通道的傳感芯片檢測平臺。
上海大學張源課題組將摩方精密的微納3D 打印系統應用于納米生物傳感技術,開發了一種多通道的電化學免疫傳感芯片,助力血清炎癥因子聯合檢測。
加州大學河濱分校的杜可教授團隊針對以微型結構為基底的液態核心光波導進行了研究,并采用近年受到矚目的面投影微立體光刻技術取代了先前基于黑硅(black silicon)的平板式封裝設計。
通過利用摩方精密開發的基于面投影微立體光刻(PμSL)3D打印技術,實現了仿生機械超材料單元在微米尺度的高分辨制備。