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徐匯區高精度微納3D打印

來源: 發布時間:2024-07-05

為了探索待測物微納米表面形貌,探針掃描成像技術一直是理論研究和實驗項目。然而,由于掃描探針受限于傳統加工工藝,在組成材料和幾何構造等方面在過去幾十年中沒有明顯的研究進展,這也限制了基于力傳感反饋的測量性能。如何減少甚至避免因此帶來的柔軟樣品表面的形變,以實現對原始表面的精確成像一直是一個重要議題。Nanoscribe公司的系列產品是基于雙光子聚合原理的高精度微納3D打印系統,雙光子聚合技術是實現微納尺度3D打印有效的技術,其打印物體的特別小特征尺寸可達亞微米級,并可達到光學質量表面的要求。NanoscribePhotonicProfessionalGT2使用雙光子聚合(2PP)來產生幾乎任何3D形狀:晶格、木堆型結構、自由設計的圖案、順滑的輪廓、銳利的邊緣、表面的和內置倒扣以及橋接結構。PhotonicProfessionalGT2結合了設計的靈活性和操控的簡潔性,以及普遍的材料-基板選擇。因此,它是一個理想的科學儀器和工業快速成型設備,適用于多用戶共享平臺和研究實驗室。 Photonic Professional GT 3D打印機的后續產品,GT2可容納毫米大小的部件,打印高度可達8毫米。徐匯區高精度微納3D打印

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雙光子聚合(2PP)是一種可實現比較高精度和完全設計自由度的增材制造方法。而作為同類比較好的3D微加工系統QuantumXshape具有下列優異性能:首先,在所有空間方向上低至100納米的特征尺寸控制,適用于納米和微米級打印;其次制作高達50毫米的目標結構,適用于中尺度打印。高速3D微納加工系統QuantumXshape可實現出色形狀精度和高精度制作。這種高質量的打印效果是結合了特別先進的振鏡系統和智能電子系統控制單元的結果,同時還離不開工業級飛秒脈沖激光器以及平穩堅固的花崗巖操作平臺。QuantumXshape具有先進的激光焦點軌跡控制,可操控振鏡加速和減速至比較好掃描速度,并以1MHz調制速率動態調整激光功率。QuantumXshape帶有獨特的自動界面查找功能,可以以低至30納米的精度檢測基板表面。這種在比較高掃描速度下的納米級精度體現,再加上自校準程序,可在特別短的時間內實現可靠和準確的打印,為3D微納加工樹立了新榜樣。這些優異的性能使QuantumXshape成為快速原型制作和應用于微納光學、微流體、材料表面工程、MEMS等其他領域中晶圓級規模生產的理想工具。  青浦區生物微納3D打印材料Nanoscribe利用雙光子微光刻原理系列3D打印機能夠輕松打印出精細結構分辨率高出100倍的三維微納器件。

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Nanoscribe首屆線上用戶大會于九月順利召開,在微流控研究中,通常在針對微流控器件和芯片的快速成型制作中會結合不同制造方法。亞琛工業大學(RWTHUniversityofAachen)和不來梅大學(UniversityofBremen)的研究小組提出將三維結構的芯片結構打印到預制微納通道中。生命科學研究的驅動力是三維打印模擬人類細胞形狀和大小的支架,以推動細胞培養和組織工程學。丹麥技術大學(DTU)和德國于利希研究中心的研究團隊展示了他們的成就,并強調了光刻膠如IP-L780和Nanoscribe新型柔性打印材料IP-PDMS的重要性。在微納光學和光子學研究中,布魯塞爾自由大學的研究人員提出了用于光纖到光纖和光纖到芯片連接的錐形光纖和低損耗波導等解決方案。阿卜杜拉國王科技大學的研究團隊3D打印了一個超小型單纖光鑷,以實現集成微納光學系統。連接處理是光子集成研究的挑戰。正如明斯特大學(WWU)研究人員所示,Nanoscribe微納加工技術正在驅動研究用于集成納米多孔電路的混合接口方法。麻省理工學院(MIT)的科學家們正在使用Nanoscribe的2PP技術制造用于高密度集成光子學的光學自由形式耦合器。  

Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2雙光子無掩模光刻系統的設計多功能性配合打印材料的多方面選擇性,可以實現微機械元件的制作,例如用光敏聚合物,納米顆粒復合物,或水凝膠打印的遠程操控可移動微型機器人,并可以選擇添加金屬涂層。此外,微納米器件也可以直接打印在不同的基材上,甚至可以直接打印于微機電系統(MEMS)。PhotonicProfessionalGT2系統可以實現精度上限的3D打印,突破了微納米制造的限制。該打印系統的易用性和靈活性的特點配以特別廣的打印材料選擇使其成為理想的實驗研究儀器和多用戶設施



Nanoscribe的激光光刻系統用于3D打印世界上排名頭一位小的強度超高的3D晶格結構。

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    微納3D打印技術具有多方面的明顯優勢,使其在多個領域得到應用。以下是一些主要的優勢:高精度和復雜性:微納3D打印系統可以在微米和納米尺度上實現高精度的打印,從而制造出具有復雜幾何形狀和微觀結構的零件。這使得它在生物醫學、電子、光學和航空航天等領域具有很廣的應用前景。定制化設計:該技術可以根據用戶的需求進行定制設計,從而實現個性化和定制化生產。這為設計師提供了更大的設計自由度,使得他們可以更容易地實現創新設計。材料利用率高:與傳統的加工方法相比,微納3D打印系統的材料利用率更高。因為在打印過程中,只有需要的材料才會被使用,而不需要的材料則會被避免浪費。這有助于降低生產成本,提高生產效率。可用材料種類多:微納3D打印可用的材料種類豐富,包括有機聚合物、生物材料、金屬、陶瓷、玻璃、復合材料等,這使得它在不同領域的應用更加靈活。方便快捷、效率高:微納3D打印技術具有方便快捷、效率高的特點,能夠快速制造出所需的產品或部件,滿足快速響應市場需求的要求。綜上所述,微納3D打印技術因其高精度、定制化設計、高材料利用率、多樣的可用材料以及高效快捷的特點,在多個領域具有明顯的優勢和廣闊的應用前景。 微納尺度3D打印能批量復制微小結構,制造出真正處于微觀級別的器件,實現了一般3D打印無法企及的精度。國產微納3D打印供應商

越來越多的藝術家、設計師參與到3D打印技術的應用中。徐匯區高精度微納3D打印

    微納3D打印技術是一種高精度、高分辨率的增材制造技術,其優勢特點主要體現在以下幾個方面:高精度和高分辨率:微納3D打印技術可以實現微米級甚至納米級的打印精度,能夠制造出非常精細的結構和零件。這種高精度和高分辨率的特性使得微納3D打印技術在制造微小零件、生物醫學器件、光學元件等領域具有廣泛應用。材料多樣性:微納3D打印技術可以使用多種材料進行打印,包括金屬、陶瓷、聚合物等。這種材料多樣性使得微納3D打印技術可以滿足不同領域對材料性能的需求。定制化能力強:微納3D打印技術可以根據用戶的需求定制設計,并實現個性化生產。這種定制化能力為設計師提供了更大的設計自由度,可以滿足各種復雜、特異的需求。無需模具:傳統的制造方法通常需要制作模具來生產零件,而微納3D打印技術可以直接將設計好的模型打印成實體,省去了制作模具的步驟,縮短了制造周期,降低了成本。復雜結構制造能力:微納3D打印技術可以制造出具有復雜內部結構的零件,這是傳統制造方法難以實現的。這種復雜結構制造能力使得微納3D打印技術在航空航天、汽車、生物醫學等領域具有廣泛應用前景。節省材料:微納3D打印技術采用增材制造的方式,只在需要的地方添加材料。 徐匯區高精度微納3D打印