常識を打ち破るマイクロ3次元リソグラフィ技術

「0.01mm-100mm領域」微細加工スペシャリスト

お問い合わせ

常識を打ち破る

マイクロ3次元リソグラフィ技術

「0.01mm-100mm領域」微細加工スペシャリスト

世界初、審美治療に異次元のイノベーション

0.08mm極薄ジルコニアべニア
PμSL技術(特許取得済)による一体成形

均一で制御可能な

薬物運搬マイクロスフェアの効率的製造

複雑な流路を持つマイクロ流体チップの一体成型により、高スループットかつ低コストで粒径が均一で制御可能な薬物運搬マイクロスフェアの量産が可能になります。

私たちのソリューション

精密で複雑な部品の製造に特化した超高精度PμSL技術

  • 科学研究

    実験室用精密装置の製作

    モデルの修正に素早く対応し、柔軟なデザインも可能。

    1個から試作可能。

    詳しく見る
  • 工業試作

    新製品の設計反復/小ロット生産に対応

    金型やCNCが不要で、超高精度で迅速な製造と検証が可能。

    小ロットでのカスタマイズ生産に柔軟に対応可能。

    詳しく見る
  • 量産製造

    量産で従来の方法では加工できない部品の製造

    従来の加工方法による構造・精度の限界を突破。

    カスタマイズされた効率的な生産ソリューションを開発。

    詳しく見る
microArch®S230

超高精度3Dプリンター

microArch®S240

高性能3Dプリンター

私たちの強み

超高精度と効率性で新たな可能性を拓きます。

  • オフィス・ラボでの使用

    オフィス・ラボでの使用

    特定の工場を必要とせず、オフィスやラボで精密部品を製作可能。これにより、外注加工時の機密漏洩リスクを低減します。

  • 超高精度

    超高精度

    最高精度は2μmに達し、従来の技術に匹敵する±10μm/±25μmの公差制御を実現します。

  • 経済的・高効率

    経済的・高効率

    金型やプログラミングを必要としない造形プロセスにより、開発サイクルを大幅に短縮し、コストを大幅に削減できます。

  • クロススケール加工

    クロススケール加工

    数センチメートルの全体サイズで10μm以下の3次元微細構造(さらに小さな構造も)を製作可能です。

  • 自由度の向上

    自由度の向上

    伝統的な加工方法や他の3Dプリント技術では難しい複雑微細構造を製作でき、エンジニアにより高い設計自由度を提供します。

オフィス・ラボでの使用

特定の工場を必要とせず、オフィスやラボで精密部品を製作可能。これにより、外注加工時の機密漏洩リスクを低減します。

超高精度

最高精度は2μmに達し、従来の技術に匹敵する±10μm/±25μmの公差制御を実現します。

経済的・高効率

金型やプログラミングを必要としない造形プロセスにより、開発サイクルを大幅に短縮し、コストを大幅に削減できます。

クロススケール加工

数センチメートルの全体サイズで10μm以下の3次元微細構造(さらに小さな構造も)を製作可能です。

自由度の向上

伝統的な加工方法や他の3Dプリント技術では難しい複雑微細構造を製作でき、エンジニアにより高い設計自由度を提供します。

製品を見る

最新情報

3Dプリンタ-の新着情報とお知らせ

技術ブログ

開発・試作の重要性や量産までの流れ、3Dプリンターを活用するメリットを解説

2024.07.10

新製品を開発する上で、試作は規格や性能確認のために重要な役割を担っています。しかし、「試作にかかるコストが高い」「試作製作に時間がかかり...

応用事例

医療分野における精密3Dプリント・マイクロロボットの事例

2025.03.17

マイクロロボット(microrobot)は、外部からのエネルギーを自律的な運動に変換できるミリメートル以下の微細装置です。小型で自主的に動き、柔軟性が高いため、従来の医療手段ではアクセス困難な狭い領域にも到達することができ、新しい医療ツールとしての応用が期待されています。薬物/細胞運搬、医療用イメージング、低侵襲診断・治療、バイオセンシングと検出、組織工学などのバイオメディカル分野での応用が期待されています。

技術ブログ

医療機器の開発プロセスとは?基礎研究からの臨床までの流れを解説

2025.03.03

近年、精度が必要とされる医療機器の開発においても、高精度な3Dプリンタの適用が進められています。国内の医療機器企業が新たな製品を開発し事業を拡大していくためには、事業化における注意点を把握しつつ、自社のコア技術を活かした競争力のある製品を開発することが必要です

技術ブログ

フォトリソグラフィーとは?工程と原理、代替技術についてご紹介

2025.02.10

高精度で複雑な造形が可能な3Dプリンタの開発により、用途が広がっています。フォトリソグラフィーの代替技術としての活用も、3Dプリンタに期待されている用途の一つです。

技術ブログ

テスラバルブとは?テスラバルブの特徴と3Dプリンタによる造形例

2025.01.16

3Dプリンタに関する技術開発が進められることで高精度かつ複雑な造形が可能になり、これまで活用の機会が十分になかった技術の活用範囲拡大に繋がっています。

応用事例

精密3Dプリンティング技術+めっき技術:ものづくりに多様なソリューションを提供

2025.01.13

アディティブ・マニュファクチャリングの分野では、ポリマー3Dプリンティング技術により、複雑な構造を持つ部品の製造プロセスが大幅に簡略化されました。しかし、特定の用途ではポリマー材料だけでは性能に限界があり、金属3Dプリンティング技術は時間やコストの制約から導入が難しい場合があります。こうした背景を踏まえ、電気めっき技術は効果的な解決策として技術のギャップを埋める役割を果たしています。電気めっきでは、一連の化学処理を通じて部品の表面に金属層を形成します。これにより、導電性や耐食性をはじめとする機能的な特性が

技術ブログ

3次元加工機とは?切削、レーザー等の種類、2次元加工機との違い

2025.01.06

3次元加工機は、複雑な形状の部品や製品を効率的に加工するために欠かせない存在です。本記事では、3次元加工機の基本的な仕組みや特徴、導入前に押さえるべきポイントについて詳しく解説します。

技術ブログ

精密機械加工とは?種類や用途、3Dプリンターを使用するメリット

2024.12.24

医療機器や半導体などの精密な構造を持つ製品が適切に性能を発揮するために用いられている技術が「精密機械加工」です。近年では3Dプリンターの技術も大きく進歩し、精密機械加工で作られる製品の試作も3Dプリンターが担うケースもあります。

技術ブログ

マイクロロボットとは?医療分野での活用例と3Dプリンタによる開発例

2024.12.20

近年、マイクロロボットに関する研究開発が世界中で進められており、実用化に向けて期待を集めています。マイクロロボットが開発されれば、これまで人間がアプローチできなかったさまざまな場所へマイクロロボットを用いてアプローチすることが可能です。

技術ブログ

マイクロロボットとは?医療などの用途、メリットや課題、事例を解説

2024.12.01

身の回りには既にさまざまなロボットが存在していますが、これから発展が期待されるロボットのひとつにマイクロロボットがあります。本記事では、マイクロロボットの活躍が期待されている分野や事例、メリット・デメリット等を解説します。

応用事例

医療分野における精密3Dプリント・マイクロロボットの事例

2025.03.17

マイクロロボット(microrobot)は、外部からのエネルギーを自律的な運動に変換できるミリメートル以下の微細装置です。小型で自主的に動き、柔軟性が高いため、従来の医療手段ではアクセス困難な狭い領域にも到達することができ、新しい医療ツールとしての応用が期待されています。薬物/細胞運搬、医療用イメージング、低侵襲診断・治療、バイオセンシングと検出、組織工学などのバイオメディカル分野での応用が期待されています。

応用事例

精密3Dプリンティング技術+めっき技術:ものづくりに多様なソリューションを提供

2025.01.13

アディティブ・マニュファクチャリングの分野では、ポリマー3Dプリンティング技術により、複雑な構造を持つ部品の製造プロセスが大幅に簡略化されました。しかし、特定の用途ではポリマー材料だけでは性能に限界があり、金属3Dプリンティング技術は時間やコストの制約から導入が難しい場合があります。こうした背景を踏まえ、電気めっき技術は効果的な解決策として技術のギャップを埋める役割を果たしています。電気めっきでは、一連の化学処理を通じて部品の表面に金属層を形成します。これにより、導電性や耐食性をはじめとする機能的な特性が

応用事例

マイクロスケール3Dプリンティング技術によるマイクロニードル分野への応用

2024.11.18

マイクロニードル(Microneedles,MN)は、微細な針状構造体からなる微小デバイスで、通常、複数のミクロンサイズの極小チップからなるアレイパッチです。

応用事例

サンゴにヒントを得た傷口感染治療用スマートマイクロニードルパッチ

2024.10.22

毎年1,200万人以上の人々が慢性創傷感染症による痛みに苦しんでいます。

応用事例

医療革新の最前線を支える精密3Dプリンティング技術

2024.08.19

ノースカロライナ大学(UNC)は、医療革新の最前線に立ち、マイクロ3Dプリンティング技術を活用して最先端の医療ソリューションを開発しています。バイオメディカル工学共同部門のRoger Narayan教授とそのチームは、BMF社のマイクロスケール3Dプリント技術(microArch® S130、光学解像度2 μm)を駆使し、pHセンサーや間質液抽出装置、5-HTセンサーなど、さまざまな研究課題に取り組んでいます。

応用事例

3Dプリントによるはんだ付け用高耐熱コネクタ

2024.07.08

Z-Axis は、1995年に設立されたコネクタ製造を専門とする有力な非公開会社です。大量生産される消費者向けアプリケーション用コネクタから微小ミニチュアコネクタに至るまで、熟練した科学者や技術者、オペレーター、マネージャーのチームは、さまざまな要件に応じた革新的でコスト競争力のあるコネクタの製造に専念しています。

応用事例

Adv Funct Materials誌: 精密3DPによるマイクロキノコ状のバイオニック超撥水表面の製作

2024.04.01

ハスの葉、羽毛、蝶の羽、バラの花びらなど、自然界には多くの撥水現象が存在します。 これらの天然の超撥水表面は、静的接触角 (CA) が 150°以上であり、水滴が付着して液膜を形成することなく、その表面で跳ね返ることができます。

応用事例

BMF応用:3Dプリントによるマスターモールド

2024.03.04

近年、学術界や産業界では、微細構造や素材の多様性に対する需要が増しています。 BMFの超精密3Dプリンティング技術をキャスティングや射出成形などのプロセスを組み合わせることで、3Dプリント素材の制約を打破し、より多くの素材を利用して精密デバイスを製作することが可能となっています。

応用事例

BMF×Sutrue:低侵襲手術技術の革新と発展をもたらす

2024.01.09

BMFはSutrue社と提携し、BMFの超高精度3Dプリンターを使用して、Sutrue社の低侵襲手術用自動縫合器を最適化しました。 この提携により、Sutrue社の製品開発コストと時間を効果的に削減するとともに、技術開発における重要なブレークスルー、革新を起こし、外科医師にさらに優れた低侵襲手術器具の選択肢を提供することで、患者により良い医療サービスを提供することに成功しました。 今回の提携は、低侵襲手術の革新と発展を積極的に推進しました。

応用事例

STFC-UKRI: 高出力レーザー実験用の高精度マイクロ流体デバイス

2023.12.04

イギリスの科学技術施設委員会(STFC-UKRI)の中央レーザー施設「CLF : Central Laser Facility」では、微小ターゲット製造の科学者たちが、高出力レーザー実験用の微小ターゲットの開発に積極的に取り組んでいます。次世代のレーザーは繰り返しレートを向上させ(最大10Hz)、高繰り返しのターゲット法が重要な研究課題となっています。

技術ブログ

開発・試作の重要性や量産までの流れ、3Dプリンターを活用するメリットを解説

2024.07.10

新製品を開発する上で、試作は規格や性能確認のために重要な役割を担っています。しかし、「試作にかかるコストが高い」「試作製作に時間がかかり...

技術ブログ

医療機器の開発プロセスとは?基礎研究からの臨床までの流れを解説

2025.03.03

近年、精度が必要とされる医療機器の開発においても、高精度な3Dプリンタの適用が進められています。国内の医療機器企業が新たな製品を開発し事業を拡大していくためには、事業化における注意点を把握しつつ、自社のコア技術を活かした競争力のある製品を開発することが必要です

技術ブログ

フォトリソグラフィーとは?工程と原理、代替技術についてご紹介

2025.02.10

高精度で複雑な造形が可能な3Dプリンタの開発により、用途が広がっています。フォトリソグラフィーの代替技術としての活用も、3Dプリンタに期待されている用途の一つです。

技術ブログ

テスラバルブとは?テスラバルブの特徴と3Dプリンタによる造形例

2025.01.16

3Dプリンタに関する技術開発が進められることで高精度かつ複雑な造形が可能になり、これまで活用の機会が十分になかった技術の活用範囲拡大に繋がっています。

技術ブログ

3次元加工機とは?切削、レーザー等の種類、2次元加工機との違い

2025.01.06

3次元加工機は、複雑な形状の部品や製品を効率的に加工するために欠かせない存在です。本記事では、3次元加工機の基本的な仕組みや特徴、導入前に押さえるべきポイントについて詳しく解説します。

技術ブログ

精密機械加工とは?種類や用途、3Dプリンターを使用するメリット

2024.12.24

医療機器や半導体などの精密な構造を持つ製品が適切に性能を発揮するために用いられている技術が「精密機械加工」です。近年では3Dプリンターの技術も大きく進歩し、精密機械加工で作られる製品の試作も3Dプリンターが担うケースもあります。

技術ブログ

マイクロロボットとは?医療分野での活用例と3Dプリンタによる開発例

2024.12.20

近年、マイクロロボットに関する研究開発が世界中で進められており、実用化に向けて期待を集めています。マイクロロボットが開発されれば、これまで人間がアプローチできなかったさまざまな場所へマイクロロボットを用いてアプローチすることが可能です。

技術ブログ

マイクロロボットとは?医療などの用途、メリットや課題、事例を解説

2024.12.01

身の回りには既にさまざまなロボットが存在していますが、これから発展が期待されるロボットのひとつにマイクロロボットがあります。本記事では、マイクロロボットの活躍が期待されている分野や事例、メリット・デメリット等を解説します。

技術ブログ

光造形で使われる樹脂の種類について|高精度造形のポイントを紹介

2024.11.11

さまざまな業界で活用が進められている3Dプリンタの中で、熱溶解方式と並んで代表的な造形方式のひとつが光造形方式です。幅広い材料に対応しているため、用途に合わせて適切な材料を選択することで、さまざまな造形物の加工が可能です。

技術ブログ

光造形3Dプリンターおすすめメーカー13選!選定ポイントも解説

2024.11.01

3Dプリンターの造形法式には、光造形方式、熱溶解積層方式、インクジェット方式、バインダージェット方式などがあり、用途や使用材質によって造形方式を選択できます。

メディア情報

米国最大の英文ビジネス誌「FORTUNE」にBMF社が掲載されました

2023.12.27

12月8日、Boston Micro Fabrication(BMF)は、世界最⼤の英⽂ビジネス誌「FORTUNE(フォーチュン)」に掲載されました。

メディア情報

【はじめの工作機械】に掲載されました!「業務用3Dプリンターを知る!導入に役立つ3Dプリンタの基礎」

2023.09.07

ものづくりエンジニアのための「はじめの工作機械」のサイトにBMFの技術及びその応用事例を紹介されました。

メディア情報

YouTuber【Tsukasa-3D】様がBMFの3Dプリント技術を解説いただきました

2023.03.30

先日、3DCAD、3Dプリンタを使ったDIYの動画を投稿しているYouTuber【Tsukasa-3D】様がBMFの3Dプリント技術をわかりやすく解説していただきました。

メディア情報

【導入事例ーヒロセ電機様】BMFの3Dプリンターでリードタイムと開発コストの削減を両立

2023.01.20

ヒロセ電機株式会社様は産業用コネクタの開発・製造・販売をしている、コネクタ専業メーカーです。製品開発リードタイムを短縮するために、2021年にBMFの3DプリンターmicroArch S140を導入しました。

メディア情報

業務用3Dプリンタ―/AM技術の情報ポータルサイト「ShareLab」に掲載されました

2022.12.02

日本最大級の業務用3Dプリンタ―/AM技術の情報ポータルサイト「ShareLab」に、弊社の取り組みが掲載されました。ご興味のある方は、是非下記リンクよりご覧ください。

メディア情報

弊社の企業情報及び製品が、ShareLabにて紹介されました。

2022.05.18

弊社の企業情報及び製品が、日本最大級のAM技術 / 3Dプリンター情報ポータルであるShareLabにて紹介されました。

メディア情報

【はじめの工作機械】に掲載されました!「医療業界における3Dプリンタ活用事例とアプリケーション BMF【vol.4】」

2022.04.08

「はじめの工作機械」は設計エンジニアのための工作機械・金属加工情報サイトです。BMFの事例案件を中心に、医療業界における3Dプリンタ活用事例とアプリケーションを紹介されました。

メディア情報

弊社のユーチューブチャンネルがメトリ―にて紹介されました

2022.03.19

弊社のユーチューブチャンネルが、youtube活用事例として、 エンジニア向け情報ポータルサイト「メトリー」に紹介されました。

メディア情報

事例紹介として、メトリー(Metoree)にてBMF Japanが紹介されました。

2022.03.01

メトリーはエンジニアのための産業用製品メーカー比較サイトです。メトリ―を導入した事例として、メトリー(Metoree)にてBMF Japanをご紹介いただきました。

メディア情報

金型レスの光造形で試作を加速 – 高精度3Dプリンターとは

2021.10.26

試作のなかでも、もっともコストと時間がかかる金型製作 。金型は射出成形などの樹脂成形に欠かせない加工工具ですが、その加工には切削・レーザー・放電など、精度の高い金属加工がもとめられます。

お知らせ

月面アートプロジェクトに協賛しました

2024.06.21

BMF Japan株式会社は、多摩美術大学と宇宙探査イノベーションハブ(宇宙航空研究開発機構JAXA))の共同プロジェクトに協賛し、《「Noah’s Ark」月面ミクロ彫刻展示会》にて、全長500µmサイズの「ミクロ動物彫刻」を協賛品として提供いたしました。

お知らせ

【セミナー】イントリックス株式会社(ShareLab)開催 2/21「今さら聞けない はじめての産業用樹脂3Dプリンティング」に登壇

2024.02.05

BMFは、イントリックス株式会社(ShareLab)が2月21日(水)に開催するスペシャル・ウェビナー【いまさら聞けない~はじめての産業用樹脂3Dプリンティング】に登壇致します。

お知らせ

精密積層造形メーカーBMFが、2,400万ドルのDラウンド資金調達に成功、新たな精密デバイスの産業化を加速

2023.08.18

マイクロスケール精密積層造形技術の世界的リーディングカンパニーであるBoston Micro Fabrication (以下、BMF)は、2400万ドル(約35億円)のDラウンド資金調達に成功したことを発表しました。

お知らせ

BMFは新しいアルミナセラミック材料を発表しました

2023.05.15

BMFは、お客様の更なるニーズに応えるためにアルミナセラミックという新しいセラミック材料を開発しました。ALセラミックは生体適合性と耐薬品性があり、ケーシング、ハウジング、医療機器などの、高温、高強度、高耐摩耗性用途に最適です。

お知らせ

日本領事館赤松秀一総領事・大使がBMF社(深圳)を来訪

2023.03.08

3月7日、赤松秀一総領事・大使一行は、BMF社(深セン)を訪問しました。

お知らせ

精密工学会ものづくり賞を受賞しました!

2022.09.30

BMFは、公益社団法人精密工学会が表彰する2022年度第6回「精密工学会ものづくり賞」を受賞いたしました。この度は大変名誉ある賞を頂きとても光栄です。今後も絶え間ない技術革新に、積極的に取り組んでまいります。

お知らせ

精密3D積層造形の専門メーカBMFが最終製品・量産化に向け、シリーズC投資で4300万ドル(約58億円)の資金調達に成功

2022.08.09

7月26日に、マイクロスケール精密3Dプリンティングの世界的リーディングカンパニーであるBoston Micro Fabrication (以下、BMF)は、シリーズC投資で4300万ドル(約58億円)の資金調達に成功したことを発表しました。今回のシリーズCラウンドでは深圳キャピタルグループ株式会社(以下、SCGC)がリード投資家として参画しました。

お知らせ

BMFとSunway Communicationが次世代アンテナの開発で戦略的パートナーシップを締結

2022.05.18

精密3DプリンターメーカーであるBoston Micro Fabrication(以下、BMF)は、Sunway Communication Corporation(米国)(以下、Sunway Communication)と、次世代アンテナの共同開発で戦略的パートナーシップを締結し、米国カリフォルニア州サンディエゴに共同研究開発ラボを開設しました。

お知らせ

BMFは、銀星(深セン)に新たな精密3Dプリントセンターを開設しました!

2022.04.25

この度、事業拡大にともない、BMFは銀星(深セン)に新たな精密3Dプリントセンターを開設しました。

お知らせ

BMF、次世代フラッグシップ3Dプリンター「microArch®S230」を発売開始 ―超高精度マイクロスケール3Dプリントシステム

2022.04.18

精密製造分野で世界トップクラスの精度を誇るマイクロスケール3DプリンターメーカーであるBMF(Boston Micro Fabrication、ボストン・マイクロ・ファブリケーション)は2µmシリーズの次世代超高精度3Dプリンター「microArch®S230」を4月18日(月)より正式に販売開始致します。

もっと見る

お客様の声

産業界や科学研究など、さまざまな分野からの顧客の声

評価リスト

精密機器

半導体関連会社 開発部門

仕上がり形状・寸法を見させて頂きましたところ、マイクロオーダーでありながらも非常にお送りいただいたサンプルを確認させていただきました。高精細の仕上がりに非常に驚いております。

実は同ベンチマーク設計で他社様にも造形をお願いしていたのですが、御社の造形仕上がりはまったく次元が違う領域だと感じております。

精密機器

電子部品関連会社 開発部門

正確に造形されており驚いております。

医療機器

医療関連会社 開発部門

造形頂いた「モデルXXX」について、精度良く出てきており驚きました。

精密機器

音響機器関連会社 開発部門

精度面では驚きです、サポート跡も組み立てに問題ない範囲でした。

精密機器

金属加工関連会社 開発部門

サンプル届きました。出来の良さに驚きました。

科学研究

私立大学工学部 教授

大変良好な造形結果ですね。思わず、機械が欲しくなってしまいました。

医療機器

医療関連会社 開発部門

作っていただいた部品は、希望の寸法でできており、当社試作品への組み込みは良好でした。

精密機器

化学材料関連会社 研究部門

約10μm幅の格子構造になるのですね。本当に高精細なもので、驚きました。

精密機器

電子部品関連会社 開発部門

当方で観察をさせて頂きました結果、やはり、S140はかなり魅力的なパフォーマンスであることが判りました。

科学研究

私立大学理工学部 助教

マイクロニードル先端が7~8 µmと非常に鋭い良い特性で、期待以上のものでした。

精密機器

精密機器関連会社

今回初めて3D造形を依頼したのですが、大変勉強になりました。それとBMF殿の精度の高さに驚きました。

精密機器

文具関連会社 開発部門

今朝サンプルを受け取りました。早速拝見させていただきましたが素晴らしく精密に出来ており驚いています。

精密機器

コネクタ関連会社 開発部門

先日は機能サンプルの送付ありがとうございました。あまりにも小さく、精度に驚きました。

精密機器

繊維関連会社 開発部門

早速試験を行ってみたのですが、精度が高すぎる故に補正が必要だと判明致しました。

精密機器

半導体関連会社 開発部門

お送りいただいたサンプルを確認させていただきました。高精細の仕上がりに非常に驚いております。

実は同ベンチマーク設計で他社様にも造形をお願いしていたのですが、御社の造形仕上がりはまったく次元が違う領域だと感じております。

科学研究

国立大学大学院 講師

マイクロアレイモデルを使用して実験した結果、非常に良い結果が得られました。

医療機器

医療関連会社 開発部門

S130/230に関して、非常に分解能の高い造形であると考えております。それらの造形物は、我々の知る種々の3Dプリント品と比較したところ、際立って良い球面形状でした。

3Dプリント品というよりも、(3Dプリントではない)既製品レベルの分解能に近い印象でした。また、S140でも精度の高い造形であると思われました。

前へ:ありません

1 of 17

次へ:電子部品関連会社 開発部門

精密機器

半導体関連会社 開発部門

仕上がり形状・寸法を見させて頂きましたところ、マイクロオーダーでありながらも非常にお送りいただいたサンプルを確認させていただきました。高精細の仕上がりに非常に驚いております。

実は同ベンチマーク設計で他社様にも造形をお願いしていたのですが、御社の造形仕上がりはまったく次元が違う領域だと感じております。

精密機器

電子部品関連会社 開発部門

正確に造形されており驚いております。

医療機器

医療関連会社 開発部門

造形頂いた「モデルXXX」について、精度良く出てきており驚きました。

精密機器

音響機器関連会社 開発部門

精度面では驚きです、サポート跡も組み立てに問題ない範囲でした。

精密機器

金属加工関連会社 開発部門

サンプル届きました。出来の良さに驚きました。

科学研究

私立大学工学部 教授

大変良好な造形結果ですね。思わず、機械が欲しくなってしまいました。

医療機器

医療関連会社 開発部門

作っていただいた部品は、希望の寸法でできており、当社試作品への組み込みは良好でした。

精密機器

化学材料関連会社 研究部門

約10μm幅の格子構造になるのですね。本当に高精細なもので、驚きました。

精密機器

電子部品関連会社 開発部門

当方で観察をさせて頂きました結果、やはり、S140はかなり魅力的なパフォーマンスであることが判りました。

科学研究

私立大学理工学部 助教

マイクロニードル先端が7~8 µmと非常に鋭い良い特性で、期待以上のものでした。

精密機器

精密機器関連会社

今回初めて3D造形を依頼したのですが、大変勉強になりました。それとBMF殿の精度の高さに驚きました。

精密機器

文具関連会社 開発部門

今朝サンプルを受け取りました。早速拝見させていただきましたが素晴らしく精密に出来ており驚いています。

精密機器

コネクタ関連会社 開発部門

先日は機能サンプルの送付ありがとうございました。あまりにも小さく、精度に驚きました。

精密機器

繊維関連会社 開発部門

早速試験を行ってみたのですが、精度が高すぎる故に補正が必要だと判明致しました。

精密機器

半導体関連会社 開発部門

お送りいただいたサンプルを確認させていただきました。高精細の仕上がりに非常に驚いております。

実は同ベンチマーク設計で他社様にも造形をお願いしていたのですが、御社の造形仕上がりはまったく次元が違う領域だと感じております。

科学研究

国立大学大学院 講師

マイクロアレイモデルを使用して実験した結果、非常に良い結果が得られました。

医療機器

医療関連会社 開発部門

S130/230に関して、非常に分解能の高い造形であると考えております。それらの造形物は、我々の知る種々の3Dプリント品と比較したところ、際立って良い球面形状でした。

3Dプリント品というよりも、(3Dプリントではない)既製品レベルの分解能に近い印象でした。また、S140でも精度の高い造形であると思われました。

お問い合わせ

サービスなどに関してご不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

  • お見積り

    BMFの3Dプリンターや造形サービスのお見積りをスピーディにご提供します。

  • 資料請求

    BMFのPμSL技術、3Dプリンター、造形材料に関する資料を無料でダウンロードできます。

  • お問い合わせ

    BMFの3Dプリンター、造形サービス、材料パラメーターについてのご質問はこちらから。

BMF Japan株式会社

  • 〒103-0022 東京都中央区日本橋室町4-4-3 喜助日本橋室町ビル5F Nano Park
  • TEL:03-6265-1568
  • FAX:03-6281-9587

私たちBMFは、製造業の常識を打ち破る超高精度3Dプリンターメーカーとしてグローバルに活躍する、新生ベンチャー企業です。BMFの3D造形技術は、マサチューセッツ工科大学が刊行するMIT Technology Review誌にて『世界の10大画期的技術』として認定。3Dプリントの大手メディア「DEVELOP3D」では、『2020年の製品開発を飛躍させる世界の新技術30』にも選出され、世界トップクラスの評価と期待を集めています。

〈紹介記事〉

所属:公益社団法人精密工学会 賛助会員 【Copyright©BMF Japan株式会社 All Rights Reserved.】 個人情報保護方針 ウェブサイトサポート: zomsky

法人番号:2010001204373