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投影式光固化生物3D打印机
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高精度 | 高效率 | 操作简单

EFL研发团队系统探究了光固化生物3D打印的可打印性,建立了软材料光固化打印过程模型及可打印性评价标准,为用户快速应用提供理论和经验指导,相关论文发表在Biofabrication、Bioactive Materials等杂志。

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产品优势

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定制运动模块

为软材料打印护航 

· 高精度步进电机,5微米重复定位精度,保证每次打印稳定性 

· EFL剥离模块,消除打印过程中应力对柔软水凝胶材质的破坏 

· 多电机同步协作,成就反复抬升剥离下的“高打印成功率”

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高精度成形

还原生物学特征 

· EFL定制光路系统,投影稳定、可靠 

· 25微米高精度投影,还原设计的表面形态

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微量墨水打印

昂贵材料 “一滴”即可 

· 最少只需200μL墨水即可打印 

· 操作简便,专业指导,最大限度降低试剂损耗

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操作简便的桌面控制软件

· 自主研发的3D打印软件,支持多种定制功能 

· 内置常见材料打印工艺参数,支持自定义参数保存 

· 支持内置模型打印模式和图片打印模式 

· 多种模型预处理操作和三维尺寸调整功能

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功能完整的脱机控制系统

· 远程操控,无人值守,一键打印OS^P 

· 导入模型、旋转、放大缩小、图片打印 

· 内置神经导管、半月板等丰富三维模型 

· 内置GelMA、HAMA、PEGDA等常见材料打印工艺参数

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多元料槽平台满足不同打印需求

· 为细胞提供合适的生物学环境,为打印材料提供宽阔的打印窗口; 

· EFL快速打印技术,提供十倍的光固化打印速度; 

· 特殊的沉积平台表面处理工艺,提高材料的粘附性。

产品应用场景

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高精度支架打印

BP86系列打印设备有能力制造中空结构、悬臂结构、桁架结构等传统打印方法难以实现的复杂结构,同时结合光固化打印机的高精度成形能力,可以精细的还原模型本身特征。

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管状类结构打印

BP86系列打印含有一键打印功能,可以单次批量的制造神经导管、分叉血管等微小结构;同时结合自带模型库的参数调整,使得到的打印模型含有不同的孔隙率、孔直径、以及孔形状。

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三维流道打印

投影式光固化打印原理决定了该方法可以制造一些悬空结构,结合BP86系列对于软材料打印的优化,可以实现水凝胶内部或表面的三维流道构建,广泛应用于器官芯片等领域的研究

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仿生微结构打印

BP86系列打印机高精度打印能力配合特殊设计的打印工艺,可以制造微针、微球、微纤维等微尺度结构,为再生医学研究提供便携工具。

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多材料打印

通过更换不同材料的料槽,配合上位机软件可以打印出含有不同硬度、不同细胞的三维结构。

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4D打印

4D打印能够通过特定的环境刺激(如热量、水分、磁场等)使打印结构够随着第四个维度“时间”的改变在形态上发生变化,其在组织工程、智能设备、软体机器人等领域中拥有巨大的潜力。

产品参数

参数名称

参数细节

洁净等级

HEPA14

投影精度

25μm,1080P

最大成型尺寸

48×27×50mm

光波长

405nm

光强范围

0-30mW/cm2

最小层高

10μm

料槽容量

10ml

料槽、平台温度

RT-50℃

可打印材料类型

柔性材料(GelMA、HAMA、SilMA等)刚性材料(光敏树脂等)

产品视频

        

  

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产品说明书

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应用案例

《AFM》:GelMA 3D打印水凝胶异步药物输送系统用于脑胶质瘤术后防复发和神经再生

南开大学《ACS Nano》:芦丁纳米颗粒光抑制剂助力高效光基生物打印

中山大学最新《柳叶刀子刊》:打破烧伤愈合困扰,SFMA/GelMA/HAMA水凝胶强强联合

浙江省人民医院/浙江大学团队《Adv. Sci.》:智能感知并靶向乳腺癌复发的新型3D打印乳房假体

复旦/上海理工团队《Regen Biomater》: 3D打印支撑结构,GelMA/PLMA制备囊膜混浊模型

天津大学姚斌团队《Cell Reports Physical Science》:多孔水凝胶神经系统

上海大学苏佳灿《Adv. Mater》:3D打印GelMA/ AlgMA/羟基磷灰石支架用于构建功能性骨类器官

华中科技大学孙家明《Biomaterials》:投影式光固化3D打印高仿生支架负载工程化纳米囊泡促进大段骨再生

中科院深圳先进院潘浩波团队《Bioact. Mater. 》:3D打印双重响应BSG支架, 用于牙槽骨缺损修复

暨南大学郭瑞团队《AFM》:一种新型3D打印双层颅骨脑补片促进脑损伤修复和骨组织再生

南通大学附属医院团队《COLLOID SURFACE B》:三合一墨水实现胰岛类器官3D打印

安徽医科大学杨润怀团队《Soft Robotics》:具备内置多参数传感能力的无约束气动柔性机器人

浙江大学团队《ACS Appl. Mater. Interfaces》:三维拓扑微环境调控功能化肌腱再生

浙江大学团队《BDM》:生物水凝胶微结构快速制造方法助力心肌细胞定向可控生长

浙江省人民医院吴溯帆、华东交通大学刘燕德、浙江大学贺永团队《BDM》:生物3D打印在乳房重建中的探索

浙江大学团队《BDM》:光固化生物3D打印教程之高精度水凝胶支架制造

四川大学张兴栋/王科锋团队团队《AFM》:增强原位矿化的3D打印颅骨再生支架

浙江大学团队《Advanced Functional Materials》:3D打印皮质-松质一体化功能颌面骨

浙江大学团队《Science Immunology》揭示杯状细胞GSDMD调控粘液分泌塑造肠道免疫稳态的新功能

天津大学刘文广团队《Advanced Materials》:性能出色的深共晶凝胶!可作为超灵敏柔性温度传感器!

南通大学附属医院王志伟团队《Acta Biomater.》用于构建胰岛类器官的组织特异性3D打印生物墨水

浙江大学团队《Materials and Design》:投影式光固化3D打印GelMA水凝胶神经导管

《Science Advances》: 3D打印仿蓝环章鱼微针实现潮湿环境下药物控释

《Advanced Science》:3D打印自吸附干细胞支架治疗脊髓损伤

南京财经王立峰、蒋栋磊《Bioelectrochemistry》:DLP打印仿生细胞传感器用于食品过敏原检测

天津大学刘文广团队《Bioactive Materials》:3D打印仿生上皮/基质双层水凝胶支架用于角膜再生

武汉协和医院孙家明/汪振星《AHM》:基于微组织的生物墨水-软骨细胞“微型避难所”用于投影式光固化生物3D打印

浙江大学机械学院贺永团队《Bioactive Materials》:投影式光固化生物3D打印的可打印性

中国人民解放军总医院《JFB》:3D打印GelMA / PEGDA / F127DA支架用于骨再生

用户论文

Tower-shaped super-adhesive microneedles loaded with vitamin A-containing Bletilla striata vesicles: temporally regulated Inflammation resolution and ECM remodeling for scarless wound healing.Journal of Nanobiotechnology.2026

Discontinuous 3D Printing of Amorphous Photonic Crystal Hydrogels for Multifunctional Applications.Small.2026

Photocrosslinked organic-inorganic protein hydrogel with built-in nanoclusters for spatial biomineralization and enhanced osteogenesis.Nano Today.2026

Construction of cross-scale hierarchical ordered biomimetic architectures enabled by a fluid shear force field-assisted sacrificial template method.Materials Horizons.2025

Reinforcing Gelatin Hydrogels via In Situ Phase Separation and Enhanced Interphase Bonding for Advanced 3D Fabrication.Advanced Materials.2024

3D printing of hard/soft switchable hydrogels.International Journal of Extreme Manufacturing.2025

Low-temperature DLP 3D printing of low-concentration collagen methacryloyl for the fabrication of durable and bioactive personalized scaffolds.Chemical Engineering Journal.2024

Digital light processing 3D bioprinting of type II collagen-based engineered cartilage organoids for enhanced chondrogenic regeneration.Chemical Engineering Journal.2025

Peptide-based rigid nanorod-reinforced gelatin methacryloyl hydrogels for osteochondral regeneration and additive manufacturing.Nature Communications.2025

Accelerating cartilage regeneration with DNA-SF hydrogel sustained release system-based cartilage organoids.Military Medical Research.2025

3D printing programmed diagnostic and therapeutic bioactive “all-in-one” microspheres with multistimuli responsiveness for cartilage regeneration.Chemical Engineering Journal.2025

A portable micro-nanochannel bio-3D printed liver microtissue biosensor for DON detection.Biosensors and Bioelectronics.2024

Developmental dynamics mimicking inversely engineered pericellular matrix for articular cartilage regeneration.Biomaterials.2024

Pure Physical-Crosslinked High-Strength Thermochromic Hydrogel for Smart Window and Energy Conservation.Advanced Functional Materials.2024

Assembled Embedded 3D Hydrogel System for Asynchronous Drug Delivery to Inhibit Postoperative Recurrence of Malignant Glioma and Promote Neurological Recovery.Advanced Functional Materials .2024

A Novel 3D-Printed Bi-Layer Cranial-Brain Patch Promotes Brain Injury Repair and Bone Tissue Regeneration.Advanced Functional Materials .2024

A Janus Microsphere Delivery System OrchestratesImmunomodulation and Osteoinduction by Fine-tuning Release Profiles.Small.2024

A High-Density Hydrogen Bond Locking Strategy for Constructing Anisotropic High-Strength Hydrogel-Based Meniscus Substitute.Advanced Science.2024

Bionic Mineralized 3D‐Printed Scaffolds with Enhanced In Situ Mineralization for Cranial Bone Regeneration.Advanced Functional Materials.2023

3D printed biomimetic epithelium/stroma bilayer hydrogel implant for corneal regeneration.Bioactive Materials.2022

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