BMF Precision:高精度3Dプリント事業は2024年も成長を続ける

BMF Precision:高精度3Dプリント事業は2024年も成長を続ける
2025年2月6日、アンタークティックベアは、高精度3Dプリント企業ボストン・マイクロ・ファブリケーション(BMF)が、同社の事業が2024年も引き続き成長していると報告したことを知りました。同社独自のPμSL(Projection Micro Stereolithography)技術により、医療機器、エレクトロニクス、光学、フォトニクス、ライフサイエンスなどの分野で目覚ましい成果を上げています。現在、同社の代表的な3Dプリンティングシステム「microArchシリーズ」は、世界中で600台以上導入されており、試作、製品開発、短期生産に幅広く使用されています。

△新型精密3Dプリンター BMF microArch D1025
BMF は最近、マイクロスケールの積層造形の応用範囲をさらに広げるために、3D Systems の Figure 4 HI TEMP 300 AMB、BASF の Ultracur3D 3280、BMF が独自に開発した HTF および SR 樹脂を含む 4 つの新しい高性能材料を導入しました。これらの材料は microArch シリーズのプリンターと完全に互換性があり、耐熱性、高精度、微細構造の詳細を必要とするアプリケーション向けに設計されており、印刷部品のパフォーマンスを大幅に向上させます。

さらに、BMF は画期的な技術を搭載した microArch D1025 システムも発売しました。このシステムは革新的なもので、ユーザーは単一の印刷プロセス中に、ニーズに応じて 10µm と 25µm の解像度を自由に切り替えることができます。この機能は、ヘルスケア、エレクトロニクス、バイオテクノロジーなどの分野のメーカーに前例のない柔軟性を提供し、同じコンポーネントで超微細なディテールと構造的完全性を同時に実現することを可能にし、超高精度 3D プリンティングにおける BMF の主導的地位をさらに強化します。

△投影型マイクロ光造形技術を用いた高精度部品の印刷
FDA認証とビジネスの成長

BMF の UltraThineer 素材は、超薄型美容歯科ベニアの製造に関して米国 FDA 510(k) 認可を取得しました。大規模生産をサポートするために、BMF はマサチューセッツ州メイナードにある米国本社に専用の UltraThineer 研究所を設立しました。さらに、同社は中国と日本でのプレゼンスを拡大し続けており、現在は患者と医療提供者にベニアサービスを提供しています。関連製品は2025年前半に米国市場に投入される予定。

「BMF の超精密 3D 印刷技術は、当社のコネクタ製造プロセスに革命をもたらしました」と、Z-Axis Connector Company のオーナーである George Glatts 氏は語ります。「従来の方法では、許容誤差は 5,000 分の 1 に制限されますが、BMF では 1,000 分の 1 から 2,000 分の 1 の許容誤差を実現できるため、コンパクトで高性能なコネクタの新たな可能性が開かれます。」

BMF はマサチューセッツ州で最も急成長している民間企業の 1 つに選ばれ、収益成長に基づいて企業をランク付けする 2024 Inc. 5000 リストに選ばれました。 「製品のサイズが小さくなるにつれて、製造上の課題は増えます」とCEOのジョン・カウォラ氏は語る。「当社は、より高精度な部品の試作と製造に対する顧客のニーズに応えています。」

△3Dプリントされたマイクロ流体デバイスと針
海外におけるマイクロスケール3Dプリンティングの進歩

スタンフォード大学の研究者らは、1日あたり最大100万個のマイクロスケール3Dプリント粒子を生産できるロールツーロール連続液体界面生産(r2rCLIP)と呼ばれるシステムを開発しました。このプロセスでは、従来の CLIP 3D プリンターの静的ビルド プレートを連続アルミニウム コーティング PET フィルムに置き換えることで、複雑な微細構造の製造、洗浄、硬化、除去を同時に実行できるようになります。 r2rCLIP システムは 2.0µm の高解像度を誇り、セラミックおよびハイドロゲル材料でテストされており、生物医学研究および分析技術における潜在的な応用を実証しています。

さらに、ナノディメンションは、マウスの神経活動を測定するために使用される幅わずか2.7mmの3Dプリント医療機器の製造に成功しました。このデバイスは、マイクロ 3D プリンターと生体適合性材料を使用して 1 週間以内に製造され、110µm の電極穴をミクロンレベルで統合できるようになりました。このホルダーは、動きによるアーティファクトを最小限に抑えながら、椎骨に電極を安定して固定できるため、神経科学研究におけるデータの精度が向上します。比較すると、従来の製造方法では、同じレベルの精度を達成するのに数か月かかります。



投影、マイクロステレオ、リソグラフィー、BMF

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