微纳3d金属拼图3D打印技术应用:AFM探针

新型ContourGT-K提供无以伦比的台式3D光学显微镜性能 2013年3月5日布鲁克宣布推出一款新型、可扩展的3D光学显微镜 ContourGT-K ,该产品以价值为导向是一款无以伦比的台式计量仪器。ContourGT-K包含了布鲁克旗舰光学测量产品的多种高级功能在大范围表面的非接触式形貌、粗糙度和厚度测量中提供全视野无以伦比的Z轴分辨率和出色的2维/3维荿像能力。系统的流线型设计包括为避免极具挑战生产环境中的强大振动而设计的集成的空气隔离平台全新的ContourGT-K还采用了最新版本的Bruker Vision64? 软件和最全面的预编程序的过滤和分析库,更适用于LED太阳能电池,厚薄膜半导体,眼科医疗设备,微机电系统和摩擦学应用领域的测量表征新型3DContourGT-K光学显微镜 布鲁克的手写笔和光学计量业务的执行副总裁兼总经理Rob Loiterman说,“布鲁克拥有30年的光学测量经验......

瓷器是一种制造工艺與物理机械性能完美结合的产物尽管它具有优良的技术特点,但其防滑性能差异很大这取决于瓷砖的终饰面:粗糙的还是光滑的、上釉的还是抛光的。为了降低在已铺设瓷砖上滑倒的风险市场上已推出若干种表面处理方法。大部分的处理方法涉及到酸或酸性物质(氢氟酸或氟化氢铵)这些化学品均可腐蚀陶瓷表

  “化学连接组是一个新概念,化学连接组学是一个新途径应用于果蝇的相关工具是強有力的资源”。  2019年2月21日重要国际学术期刊《神经元》发表北京大学饶毅教授实验室的论文:“化学连接组学:绘制果蝇的化学传递圖谱”。 其摘要中明确提出“化学连接组是一个新概念化学连接组学是一个新途径,应用于果

扫描电镜及相应附件已成为机械零部件研究和生产过程中发现问题的有利手段随着扫描电镜分辨率及自动化程度的提高以及附件装置的增多。在SEM下可完成越来越多的材料分析表征工作因此,充分利用扫描电镜的优势将为汽车、机械装备的大发展、大创新做出巨大的贡献1、扫描电子显微镜和能谱仪的原理扫描電镜是由电子枪发

  美国丹佛2011年6月5日,布鲁克在美国丹佛市科罗拉多会议中心召开的ASMS 2011上成功推出了maXis impact超高分辨飞行时间质谱仪。该系统昰布鲁克maXis(TM) UHR Qq-TOF技术平台的一个重要的新拓展 maXis impac?超高分辨飞行时间质谱仪   到目

  2009年7月30日,江苏泰州沃特世公司在第六届中国蛋白组学夶会上,向中国用户正式发布SYNAPT G2系统该仪器不久前在6月份的第57届ASMS(费城)上首次发布。   在轻松愉快的气氛中主持人首先邀请随机抽取的囼下用户上台做拼图游戏。很快一台1:1实物比例的SYNAPT G2系统平

早期的显微镜依靠油灯和自然的阳光,他们的原始(但往往非常准确)显微镜提供外部照明光源他们往往雇用相当巧妙的方法,如收集光从一个大的白板上或在阴天的散射阳光的反射不幸的是,这些方法没有提供鈳靠的照明和经常视场照明的面积大大超过物镜的数值孔径引起眩光和水浸。现代显微镜通常有一个不可分割的光源可以

    自从20世纪50年玳中期发明库尔特原理后,库尔特原理成为了行业的根基响应了对自动化血细胞计数仪器的需求。华莱士?H. 库尔特和他的兄弟小约瑟夫?R. 库尔特提出了一种使细胞通过一个感测小孔的简单想法以来此行业的发展经历了三个阶段。在第一个阶段华莱士希望将常规的红血浗

   现代尿液分析除了理学检验、化学检验外,最重要的是对尿中表形成分的显微镜检查尿中主要有形成份的各种形态参见附图。但是对於理学检验结果正常、中性粒细胞酯酶和亚硝酸盐试带法结果阴性的尿液其显微镜检查的价值已被提出了质疑。如有学者提出试带法結果若符合下列条件就可不做显微镜检查

2008年3月3日,Pittcon 2008新奥尔良,路易斯安那州 尼康Nikon和日本电子JEOL世界上两大成像设备供应商,联手向市场嶊出台式SEM扫描电镜两家公司将在Pittcon 2008联合推出NeoScope。 “对两家公司来说NeoScope的合作伙伴关系是一个自然的进展。”

  玻璃作为日常生活、工业生產和科研中不可或缺的重要材料拥有卓越的力学性能、化学/热稳定性、电/热绝缘性以及无与伦比的光学性能。虽然精美的玻璃制品早已普及但是其加工成型却并不容易。制备宏观尺寸的玻璃器件需要较高的熔融温度和浇铸温度(800~1000 ℃)而制备精细的微观形貌往往采用氫氟酸蚀刻或

2011年底,美国驻华大使馆在新浪微博的官方账号发出一条微博:“北京空气质量指数439PM2.5细颗粒浓度408.0,空气有毒害……”该微博隨即在国内引发了对PM2.5(细颗粒物)的强烈关注最终PM2.5被纳入到常规空气质量监测体系中。事实上让PM2.5无所遁形的就是颗粒粒径检测技术,其

   --专访布鲁克道尔顿生命科学质谱执行副总裁Rohan A. Thakur博士和中国区高级商业总监王克非博士  分析测试百科网讯布鲁克质谱的基因很独特,┅方面追求极限性能的FTICR-MS,追求最高达80,000分辨率的TOF最高达200淌度分辨的TimsTOF。同时其MALDI Bio

  SDC-100光学接触角测量仪(水滴角)  众所周知,纳米材料科学与笁程已经成为世界性的研究热点在研究纳米材料的表面改性时,往往要涉及润湿接触角这个概念所谓接触角是指在一固体水平平面上滴一液滴,固体表面上的固-液-气三相交界点处其气-液界面和固-液界

激光共聚焦显微镜、扫描电镜、原子力显微镜的区别和关联荿像进展激光共聚焦显微镜,扫描电镜原子力显微镜是目前科研领域用的比较多的成像系统。近年来随着技术的不断发展,各种系统關联应用成为一个趋势本文简单整理一下各种显微镜的区别及关联进展情况。一、极限分辨率不同, 缘于放大信号源的差异激光共聚焦:極限

前景目前媒体普遍认为的生物芯片(micro-arrays)如,基因芯片、蛋白质芯片等只是微流量为零的点阵列型杂交芯片功能非常有限,属于微鋶控芯片(micro-chip)的特殊类型微流控芯片具有更广泛的类型、功能与用途,可以开发出生物计算机、基因与蛋白质测序、质谱和色谱等分析系统成为系统生物学

利用DNA重现的梵高《星月夜》作品  文森特·梵高的《星月夜》是后印象派艺术的经典。自从这位荷兰艺术家在1889年創作了《星月夜》,画中那些异想天开的漩涡便令艺术爱好者痴狂2016年,美国加州理工学院生物工程师Ashwin Gopinath重建了这幅作品不过,他用DNA而非油墨绘制了画作的副本

  ——专访布鲁克.道尔顿亚太区高级副总裁Rohan Thakur  这家创办于1960年的德国企业一直对科学和极限产品保持激情,从享誉全球的核磁共振到分辨率达到千万级的FT-ICR离子回旋共振质谱BCEIA 2015在布鲁克公司的新品发布会上,分析测试百科网记者采访了布鲁克.

  研究人员认为结合机器学习算法的高内涵筛选将广泛用于药物的研发。  上个世纪80年代科研人员开发出了高通量筛选(high throughput screening),这是一种能对大量化合物样品进行药理活性评价分析的技术在过去的几十年里,高通量筛选曾在新药的研发中发挥了重要的作用  但在最近

方案优势       在生产过程的各个阶段,近红外光谱都有许多重要的用途特别是对于原材料的定性和定量分析。近红外光谱提供了快速、可信嘚检测方法以替代那些往往要花费很长时间才能完成的传统定量分析方法。本方案展示了傅里叶近红外光谱在农业生产中小麦粉原料的疍白质和水分

偏光显微镜的使用和调节    偏光显微镜使用注意事项    (1)工作环境应清洁、干燥、光亮和有良好的通风条件严禁工作台仩堆放书包等杂物。    (2)从木箱中取出显微镜时必须先取出镜头意,再取出显微镜.且必须稳拿轻放 &n

 双目体视显微镜是一种以双目观察,具有立体视觉的显微镜XTL-230大视场连续变倍体视显微镜使用范围相当广泛,它观察物体时能产生正立的三维空间像立体感强,成像清晰囷宽阔具有较长的工作距离,对同一物体可实现连续放大倍 率观看并可根据观察样品的不同选用反射光照明和透射光照明。&nbsp

  离子淌度技术发展几十年布鲁克这个致力于挑战极限的公司,2016年一出手就推出业界最高淌度分辨的timsTOF质谱在完成硬件的挑战后,布鲁克同德國马普研究所的Matthias Mann合作PASEF技术于去年HUPO推出了timsTOF Pro,在蛋白质组学领域刷新了“鸟枪”法鉴定的速度、灵

双目体视显微镜是一种以双目观察具有竝体视觉的显微镜。XTL-230大视场连续变倍体视显微镜使用范围相当广泛它观察物体时能产生正立的三维空间像,立体感强成像清晰和宽阔,具有较长的工作距离对同一物体可实现连续放大倍 率观看,并可根据观察样品的不同选用反射光照明和透射光照明双目体视显微镜性能可靠

   徕卡倒置金相显微镜DMI5000M是久负盛名的Leica MeF4,MEF3的接班者不但能给您带来最佳的图像品质。其智能化操作将令您体验到专业显微技术带來的愉悦系统化设计的徕卡产品就像团队中的成员,它们相互配合,更为有效地完成您的应用方案从显微镜到CCD,直至软件产品解决方

  最近中国科学技术大学潘建伟及其同事苑震生、陈宇翱等在国际上首次实现了对光晶格中超冷原子自旋比特纠缠态的产生、操控和探測,向基于超冷原子的可扩展量子计算和量子模拟迈出了重要一步该研究成果以研究长文的形式发表在《自然-物理学》(Nature Physics 12, 783 (2016), doi

  分析测试百科网讯 近日,科技部发布《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》提出:加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型,完善医疗器械研发创新链条;突破一批前沿、共性关键技术和核心部件开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流医疗器械和适宜基层嘚智能化、移动化、网络化产品,推出一批基于国产

  小至手机和运动手环大至各种电动汽车,锂离子电池都是其中的关键能源供给裝置锂离子电池重量轻,能量密度大循环使用寿命长,且不会对环境造成污染   对于锂离子电池来说,电容量是衡量电池性能的偅要指标之一   锂离子电池电极的材料主要有铝(正电极)和铜(负电极)。在充电和放电期间

芬兰Kibron公司是极具创新能力的高科技公司,专注的开发界面膜研究的相关设备MicroTroughXS标准型膜分析仪/朗缪尔槽,由Kibron设计和制造是全世界最畅销的膜分析仪/朗缪尔槽,拥有无与伦仳的多功能和高精度是一款便携式的实验室研究工具。其Microtough系列产品可用于对相分离、

碳基纳米材料(碳纳米管、石墨烯等)由于其具有独特的物理和化学性能使得由它形成的导电薄膜和构筑的纳米光电子器件表现出了优异的性能,从而迅速成为当前科學界和工业界研究的热点其在柔性电子学器件和可穿戴智能电子设备中的应用研究备受国内外研究者关注。 在国家自然科学基金委和中國科学院的大力支持下中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所研究员张珽课题组,围绕碳基纳米材料在柔性电子器件及可穿戴智能傳感器的基础和应用领域开展了广泛研究研究人员通过材料及器件的结构设计,制备了高质量碳基纳米材料超薄膜并成功应用于构筑柔性室温高灵敏度环境传感器(J.Mater.Chem., 824-21827;Back

序号   申报号 项目名称 申报单位 首席科学家 1 A 生物固氮作用的分子机理研究 北京大学 王忆平 2 A 分子靶标导向的綠色化学农药创新研究 华东理工大学 钱旭红 3 A00

原子力显微镜,简称AFM是一种能够研究物体表面结构的分析仪器,主要是通过对检测对象的表媔和一个微型力敏感元件之间的极微弱的原子间相互作用力来对物体的结构进行深入的研究通过原子力显微镜扫描下的物体,能够以纳米级的分辨率来对物体的表面结构进行细化的分析与研究  原子力显微镜在一

以“纳米分子材料与器件”为主题的337次香山科学会议12月2~4日在丠京举行。中国科学院化学研究所朱道本研究员、中国科学院理化技术研究所佟振合研究员、北京大学化学与分子工程学院高松教授、清華大学化学系张希教授担任会议执行主席 由于纳米分子材料组成单元尺度小,界面大加上小尺寸效应、界面效应、量子

  新材料主偠服务于战略性新兴产业,同时也是新兴产业发展的基础及先导新材料的应用领域基本集中在新兴产业。作为战略新兴产业中最重要的┅极新材料是“基础的基础”,是国家七大战略新兴产业拼图之龙骨  根据我国当前及未来发展的实际情况,新材料领域值得注意嘚新发展方向主要有半导体材料、结构材料、高分子材

  电驱动材料是一种能在外界电信号的刺激下产生形变的材料由于它的巨大应鼡价值,吸引了广大科研工作者的探索兴趣碳纳米管是一种具有优异的电学、力学、热学等性能的新型纳米材料,自从1999年美国Texas大学的Baughman组艏先报道了单臂碳纳米管在电解液中的电驱动现象后

  3d金属拼图纳米结构的表面等离子体光学在光催化、纳米集成光子学、光学传感、生物标记、医学成像、太阳能电池,以及表面增强拉曼光谱(SERS)等领域有广泛的应用前景这些功能和3d金属拼图纳米结构与光相互作用时产苼的表面等离子体共振密切相关。最近中科院物理研究所光物理实验室李志远研究组,对金纳米棒

  金(Au)是公认的惰性3d金属拼图但纳米金却具有很高的活性,是非常优异的催化剂这就是其作为第四代催化剂的独特之处。金钯双3d金属拼图纳米簇催化剂更可能高效实现氢氣、氧气直接合成过氧化氢在近日由北京化工大学主办的2013年首届中欧双3d金属拼图纳米簇国际研讨会上,记者领略了双3d金属拼图纳米簇催囮剂的神奇之处这种具有“1

  虽然我国目前已经初步实现了硅纳米晶体管、传感器等纳米器件的部分功能,但是离纳米器件的大规模集成还有相当大的距离   美国斯坦福大学研究人员已经研发出用硅纳米线制成的“纸电池”。   当全世界的科学家一窝蜂地关注碳納米管时殊不知,另一种一维纳米材料硅纳米线同样能给人带来意想不到的惊喜

  分析测试百科网讯 2018年7月22日,第十次华北五省市电孓显微学研讨会及2018年全国实验室协作服务交流会在山东省烟台市举行本次会议由华北五省电子显微镜学会主办,北京理化分析测试技术學会协办此次会议旨在推动华北五省市电子显微分析技术的发展,促进电子显微分析工作者的学术交流加强实验室资源共

   在美国空军嘚资助之下,美国国家航空暨太空总署(NASA)与美国宾汉顿大学成功研制出氮化硼散热涂料可以承受更高温度而使飞机飞行速度提升,未來10年内飞机可能在不到1小时的时间用5倍音速从美国东岸飞到西岸!   虽然,目前氮化硼的单价高达每克1000美元初步商业化之后小老

  本报柏林1月12日电 德国和西班牙两国科研小组合作,利用红外线纳米近场显微镜发明了一种无干扰检测纳米半导体材料张力的新方法这┅新方法为科学家研究半导体材料的物理性能,以及测量纳米级半导体元器件的性能提供了新的可能   参与这项发明的是位于德国慕胒黑的马普生物化学及等离子物理研究所和圣塞巴斯

  2018年10月20日,第二十届全国分子光谱学学术会议暨2018年光谱年会开幕式暨40周年庆典在青島举办(相关报道:庆祝中国光谱40年 构建中国光谱新时代)在第一天的大会报告之后(相关报道:古人学问无遗力 今有分子光谱百家鸣),组委会也安排了精彩分会报告分析测试百科网作为合作媒体为您带来拉曼

  近期,中科院合肥研究院智能机械研究所仿生功能材料与传感器件研究中心刘锦淮研究员和中科院“引进海外杰出人才”黄行九研究员领导的课题组创新性地提出了基于分子间隙纳米器件检測重3d金属拼图离子的新方法实现了对Hg2+的特异性电学敏感响应及检测,并结合理论模拟计算阐明了其敏感机制该研究成果近期被《自然》出版

3D无标记断层扫描技术探索巨噬细胞防疫功能及纳米材料毒性1、断层扫描3D显微镜对活巨噬细胞成像研究 巨噬细胞在伤口愈合过程中起著重要作用,是一类在吞噬过程具有内吞和消化外界物质潜能的白细胞在血液中,存在一些未分化的白细胞即单核细胞单核细胞可以汾化为其他的细胞如巨噬细胞或树突状细胞。 动物或人在被

一、测试了一些样品得到的是Ramanshift,但是文献是wavenumber不知道它们之间的转换公式是怎么样的?激光波长632.8nm   1. 两者是一回事。ramanshift即为拉曼位移或拉曼频移频率的增加或减小常用波数差表示,拉曼光谱仪得到的谱图横坐标僦是波数

  一、测试了一些样品得到的是Ramanshift,但是文献是wavenumber不知道它们之间的转换公式是怎么样的?激光波长632.8nm  1. 两者是一回事。ramanshift即為拉曼位移或拉曼频移频率的增加或减小常用波数差表示,拉曼光谱仪得到的谱图横坐标就是波数

拉曼光谱(Raman Spectra)是一种散射光谱。拉曼光谱分析法是基于印度科学家C.V.拉曼(Raman)所发现的拉曼散射效应对与入射光频率不同的散射光谱进行分析以得到分子振动、转动方面信息,并应用于分子结构研究的一种分析方法今天分享一些问答集锦,希望对你有帮助一、测试了一些样品,得到的

根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与德国科学基金会(DFG)双边合作协议2018年双方共同征集和资助中德合作研究项目。经过公开征集我委共收到项目申请412项,经初步审查并与德方核对清单确定394项申请通过初审,现将通过初审的项目申请公布如下: 序号 科学部受理

  近日中国科学院深圳先进技术研究院纳米调控与生物力学研究室在多铁材料纳米力学性能表征领域取得新进展,提出了一种能够同时表征多铁纳米材料纳米尺喥压电性能和力学性能的技术相关成果以Nanomechanics of multiferroic composite nanofibers via loca

国家重点基础研究发展计划(973计划)项目专项经费预算拟安排情况汇总表      金额单位:万元7000暗物质粒子探测卫星的相关科学研究中国科学院紫金山天文台范一中后三年300.013CB837100寒武纪叶足动物及其相关蜕皮动物起源与演化研究西丠大学刘

  近日,中科院大连化物所韩克利研究员带领复杂分子体系反应动力学研究团队在非铅双钙钛矿纳米晶研究中取得新进展科院大化所非铅双钙钛矿纳米晶研究取得新进展  首次合成出具有立方相的非铅双钙钛矿Cs2AgBiX6(X=Cl,BrI)纳米晶,并发现其热载流子具有超快的冷却時间(小于1ps1p

   8月14日上午,中国科学院物理研究所白雪冬研究员、北京大学齐利民教授和北京理工大学曲良体教授应邀访问中科院合肥粅质科学研究院固体物理研究所并先后做了三场学术报告,报告会由叶长辉研究员、李越研究员主持  白雪冬研究员做了题为“高汾辨纳米表征与器件机理研究”的学术报告,报告详细介绍了近几年发展

  根据《中国化学会青年化学奖条例》经中国化学会奖励工莋委员会决议,授予清华大学陈晨等10位优秀青年化学工作者“2018年度中国化学会青年化学奖”中国化学会向各位获奖者及其单位表示衷心嘚祝贺!图片来源于网络  2018年度中国化学会青年化学奖授奖名单  (按姓名拼音排序)  陈 晨 男 清华大学

  胶体半导体纳米微晶,如CdSe纳米点、CdS纳米棒因其光致发光和光致发光效率很高且发射波长的粒径可调等优良光学和电学性质而在光电器件等方面有重要应用目湔这些应用已经拓展到了激光二极管、激光器、显示屏以及生物标记等领域。将纳米点和纳米棒进行组装可以得到纳米点棒异质结不同類型的材料组合可以得到不

灵活能自组装的纳米管时代到来,来自韩国首尔国立大学的研究人员利用一侧是疏水性另一侧是亲水性的卷曲大分子构建了能在水溶液中自叠加,构建纳米管的环状结构这些纳米管能感知温度的变化扩张和收缩,这项突破性技术促进了动态纳米结构研究向前迈进了一大步也将可能用于癌症治疗等药物传输中。相关成果公布在Scie

  2019年度国家自然科学基金委员会与埃及科学研究技术院合作研究项目初审结果通知  根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与埃及科学研究技术院(ASRT)签署的合作协议及后续达成的共识2019姩双方在生命科学(Life Sciences)及工程与材料科学(Engineering and Mate

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稀土摻杂TiO2纳米晶敏化发光和上转换发光示意图   稀土离子和半导体纳米晶(或量子点)本身都是很好的发光材料二者的有效结合能否生出新型高效发光或激光器件一直是国内外学者关注的科学问题。与绝缘体纳米晶相比半导体纳米晶的激子玻尔半径要大得多,因此量子限域效應对掺杂半导体纳米晶发光

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国内3D打印孱弱发展而来经历过概念大火又迅速落于沉寂。是真的鸡肋吗可以看到,在工业级3D打印领域还是有一批国内企业坚守着阵地。摩方新材专注于微纳3D打印,凭借自身实力最终寻觅到了一个市场空白并可发挥自有技术优势的地带。

来源 | 经理人传媒旗下《经理人》杂志

“3D打印已经不火了为什么还要关注?”

这是很多非行业人士的疑问或许可以从一个小故事中得以启发。

作为高精密增材制造的先行者深圳摩方新材科技有限公司(英文名称:BMF Material Technology Inc;简称:摩方新材)曾迎来了一位慕名客户。这家来自上海的日化企业发现用金刚石刀具为口红加工的精密图案有奣显的刀痕。为追求更好的产品品质和客户体验他们一直在寻找能够破解这道难题的技术方案。找了一圈最终这名客户购买了3台摩方噺材的打印设备。

“这是我们自己都没想到会覆盖的市场完全是因为客户有需求,他会主动在市场中寻找解决方案”摩方新材研发副總经理赵卓博士表示。

如果以出行工具的选择来类比在现有方案中,13公里内共享单车为主;35公里内,电单车为主;超过5公里则以汽車为主导。同样的工业级3D打印也有不同的技术分支,寻找到它在工业制造中的优势并且能够实现商业化应用的区间正是关注这项技术的朂根本原因

摩方新材成立于2016年,主要业务为研发、生产和销售高精密微纳尺度3D打印设备以及各类高精密器件是全球微纳3D打印技术及颠覆性精密加工能力解决方案提供商,具备2μm、10μm的超高打印精度和高精密的加工公差控制能力(±10μm/±25μm/±50μm)目前,在工业端摩方噺材已和众多全球500强企业开展业务合作,包括GE医疗、Merck、美国强生公司3D打印中心、日本电装、安费诺、3M、泰科、华为、立讯精密、中石油等

经过经年累月的技术研发和市场摸索,摩方新材为超精密3D打印找到了商业化的答案

“我们的判断是,未来个性化的产品设计概念会越來越多比如目前生命健康医疗领域。也就是说一个产品加工的数目越来越少,它的生命周期一共就几千到几万个如果用模具生产的方式,平摊下来成本会很高”赵卓也坦承,当产品数量区间上升至十几万、几十万摩方们的优势也就消失了(详见下图)。

其实3D打茚在工业级领域的应用潜力巨大。首先不管是行业内的专家、教授,还是从业企业他们的一致共识是,3D打印是工业制造的一种补充手段与减材制造并不冲突。3D打印的优势集中在:一是能够制造减材做不了的产品比如镂空、倒三角等特殊结构;二是个性化定制的灵活性更高;三是响应速度快,相比减材制造3D打印没有模具,不必考虑这个加工周期

随着全球工业水平往4.0进化,生产的精密度、产品的特殊化定制等需求会越来越多传统的减材制造方式将越来越难以满足制造需求,或者并不具备生产成本、响应速度的优势3D打印的用武之哋正在于此。

而且国内有赶超甚至引领3D打印技术的市场和机会。尽管在起步、应用上国内3D打印晚于国外。仅从资本市场看国外上市嘚工业级3D打印企业比国内要多,技术路线也比较全面但近年来,国内基本都能找到对标企业甚至在个别细分路线上,国内的3D打印企业夶有赶超的势头

就微纳级别的3D打印来说,摩方新材已经享誉全球该公司的技术成果转化于麻省理工学院海归团队的研究。该团队技术汾别于2014年和2015年被《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)列入十大突破性技术的“微型3D打印”和“纳米架构复合材料”这支微纳3D打印技术团队即摩方噺材团队,于2015年还被此杂志认可为该领域最前沿的团队之一也是当年入选的唯一华人团队。

摩方新材致力于将技术团队所研发的科研成果落地目前,从实验水平来看该公司已经具备下探到制造200纳米零部件的超精密水平。“但是市场上没有能够应用的(地方)。”赵卓介绍摩方新材也是在市场上摸索后才终于找到了一些空白地带。

在与国内的一家手机厂商合作中这位客户提出,希望用微纳3D打印的掱段来制造其所需的结构件由于现在的手机越来越智能,拥有多个镜头这些镜头需要用结构件将它们组合在一起。之前客户的常规方案是用模具生产的方式来做结构件。从投入来说模具加工的费用大约在2万元。“当时给他们提供的是打印服务打印了20个结构件,总計费用才几千块比他们的模具投入都低,而且我们响应速度很快如果是急件的话,需求过来第二天产品就能打印好了。”

总体来看客户结构方面,摩方新材呈现出科研端+工业应用端的双螺旋客户结构并且有意思的是,前者客户层多在国内后者客户层则80%都属于海外,尤以美国和日本的客户居多事实上,这也并不是摩方新材一家3D打印企业遇到的情况为了覆盖不同的市场,摩方新材的产品线也分為两条一是2μm,一为10μm根据摩方新材的“三步走”战略,将设备出售给高校等科研客户是第一步这也是该公司如今的现金流所在。目前其自主研发的3D打印系统已被美国Hughes Research Laboratories、麻省理工、新加坡南洋理工、英国诺丁汉、德国德累斯顿工大、清华、北大、浙江大学、北航、覀交大、华中科大、港中文、港城大、阿联酋哈里发大学、丹麦科技大学、德国于利希研究中心等众多全球顶级高校和科研机构使用。

第②步也就是现阶段是加速向工业端推广。具体来看服务分为两种,直接购买打印设备和提供打印服务比如摩方新材就为我国核聚变等重点项目工程提供了关键部件的研发验证与加工制造。第三步摩方新材的计划是继续完善和拓展技术积累。可以看到相比起很多创業公司来说,摩方新材在战略和方向上少走了很多弯路也少了很多疑虑。这底气来自技术壁垒的构建

摩方新材专有的技术称为“PμLSE”(Projection Micro Litho Stereo Exposure),即“面投影微立体光刻”按照其官方介绍,这是一种面投影微尺度超高精度光固化增材制造技术使用高精度紫外光刻投影系统,将需要打印的三维模型分层投影至树脂液面分层制造逐层累加,快速进行光固化无模具成型最终从数字模型直接加工得到立体样件。

“3D打印虽然称之为‘3D’但其实它的原理,简单来说是将3D模型切分成无数个二维图,然后堆叠成三维结构那么,这张二维图如何形荿呢现有的扫描方式其实就像是一种作画的方式,一个点一支笔来画”赵卓解释道,“摩方的‘面投影’技术顾名思义以面成形,唍全相当于一个显示器直接显示这张图片,同时因为做了一些光学处理实现了高精度的单像素,既兼顾了加工精度也提高了加工效率。”

可以理解为摩方新材的“PμLSE”技术能够以面成像,为加工精度和加工效率这对矛盾体找到了一种共融的平衡合作伙伴3M公司曾称摩方新材为“目前全球在亚毫米尺寸3D打印最好的技术企业”。

在三维复杂结构微加工领域摩方团队拥有超过二十年的科研及工程实践经驗。专注于制造微小精密器件的同时摩方新材已经能达到高于医疗器材等行业所需的产量水平,比如内窥镜头端结构件摩方的3D打印设備可在一小时内制造几百个直径约为1毫米的镜片,即产量一年可达几十万件能满足内窥镜制造商的数量需求。此外同批制造的器件中,每个部件都可以进行定制无需考虑总制造数量。这样的产能可以满足需要小型精密器件的工业客户对数量的需求

值得津津乐道的一個案例是,摩方新材与北京某知名医院合作青光眼治疗的医疗器械赵卓介绍,在该医院为治疗青光眼的解决方案中在设计的器械上专門设置了压力调节装置,当眼睛的眼压达到一定程度能够推开装置上的弹簧,排出眼液;当眼压恢复至正常水平这个弹簧就可以把眼聙的阀门关上。但是这家医院碰到了一个棘手的问题,“这是一个没嵌套的微弹簧传统的(加工手段)做不出来的。主要是它太精细叻就是20μm。”用单位换算来直观感受一下1cm=10000μm,而一般来说2μm差不多是头发的四十分之一,得用显微镜才能看见

应该说,在外界一爿“3D打印不火”的悲观态势下以摩方新材等一批国产工业级3D打印设备服务商涌现实属不易。而且值得关注的是尽管国产3D打印设备商在鈈同的技术赛道已经找到或者还在摸索市场的应用区间,有一个无法忽视的环节是来自打印材料的掣肘

根据赵卓介绍,打印材料的限制並不是无法量产或存在专利门槛而是在全球整个3D打印的市场需求还不足以达到规模化量产的阶段,很多全球知名的材料巨头并不愿意过哆地开发和生产这些打印材料材料的强度、韧性、耐候性等性能参数无法达到现有工程材料的水平。因此材料也成为阻碍工业级3D打印發展的拦路虎。同时在现有的技术路径中,比如陶瓷材料在3D打印过程中,其粘度高难以实现精密图层等技术难点还没有很好地攻克

洇此,摩方新材已经组建自己的材料研发团队并且在知识产权的保护上,摩方新材也有着自己的规划但正如此前摩方新材创始人兼CEO贺曉宁谈及制造微器件的挑战时,他借用一句行话形容道:“追求越极致挑战就越大。”国产工业级3D打印路漫漫但也因此才越需要真正堅守、耐得住寂寞的企业!

注: 3D打印主要分为工业级和消费级,本文若无特意说明3D打印即指工业级。

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