德國Nanoscribe3D打印設(shè)備

來源: 發(fā)布時(shí)間:2024-06-27

這種集成復(fù)雜3D結(jié)構(gòu)于傳統(tǒng)平面微流控芯片的全新方式為微納加工制造打開了新的大門。布魯塞爾自由大學(xué)的光子學(xué)研究小組(B-PHOT)的科學(xué)家們正在通過使用Nanoscribe雙光子聚合技術(shù)(2PP)將光波導(dǎo)漏斗3D打印到光纖末端上來攻克將具有不同模場(chǎng)幾何形狀的兩個(gè)元件之間的光束進(jìn)行高效和穩(wěn)健耦合這個(gè)難題。這些錐形光束漏斗可調(diào)整SMF的模式場(chǎng),以匹配光子芯片上光波導(dǎo)模式場(chǎng)。Nanoscribe的2PP技術(shù)將可調(diào)整模場(chǎng)的錐形體作為階躍折射率光波導(dǎo)光束。Nanoscribe的雙光子聚合3D打印機(jī)在科研領(lǐng)域,以及一些高精尖的制造企業(yè)都有使用。德國Nanoscribe3D打印設(shè)備

德國Nanoscribe3D打印設(shè)備,3D打印

為了進(jìn)一步提升技術(shù)先進(jìn)性,科研人員又在新材料研發(fā)的過程中發(fā)現(xiàn)了巨大的潛力。一方面,利用SCRIBE新技術(shù)的情況下,高折射率的光刻膠可進(jìn)一步拓展對(duì)打印結(jié)構(gòu)的光學(xué)性能的調(diào)節(jié)度。另一方面,低自發(fā)熒光的可打印材料非常適用于生物成像領(lǐng)域。Nanoscribe公司的IP系列光刻膠,例如具有高折射率的IP-n162和具有生物相容性和低自發(fā)熒光的IP-Visio已經(jīng)為接下來的研究提供了進(jìn)一步的可能。為了證明SCRIBE新技術(shù)的巨大潛力,科研人員打印了眾多令人矚目的光學(xué)組件,例如已經(jīng)提到的龍勃透鏡。此外科研人員還打印了消色差雙合透鏡(如圖示)。通過色散透鏡聚焦的光因波長不同焦點(diǎn)位置也不盡相同。通過組合不同折射率的透鏡可幫助降低透鏡的色差。北京微納米3D打印微納加工系統(tǒng)高精度和高分辨率:微納3D打印技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)微米級(jí)甚至納米級(jí)的打印精度,能夠制造出非常精細(xì)的結(jié)構(gòu)和零件。

德國Nanoscribe3D打印設(shè)備,3D打印

Nanoscribe成立于2007年,是卡爾斯魯厄理工學(xué)院(KIT)的衍生公司。Nanoscribe憑借其過硬的技術(shù)背景和市場(chǎng)敏銳度奠定了其市場(chǎng)優(yōu)先領(lǐng)導(dǎo)地位,并以高標(biāo)準(zhǔn)來要求自己以滿足客戶的需求。Nanoscribe將在未來在基于雙光子聚合技術(shù)的3D微納加工系統(tǒng)基礎(chǔ)上進(jìn)一步擴(kuò)大產(chǎn)品組合實(shí)現(xiàn)多樣化,以滿足不用客戶群的需求。Nanoscribe作為一家納米,微米和中尺度高精度結(jié)構(gòu)增材制造**,一直致力于開發(fā)和生產(chǎn)和無掩模光刻系統(tǒng),以及自研發(fā)的打印材料和特定應(yīng)用不同解決方案。

雙光子聚合(2PP)是一種可實(shí)現(xiàn)比較高精度和完全設(shè)計(jì)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(tǒng)QuantumXshape具有下列優(yōu)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(jí)打??;其次制作高達(dá)50毫米的目標(biāo)結(jié)構(gòu),適用于中尺度打印。高速3D微納加工系統(tǒng)QuantumXshape可實(shí)現(xiàn)出色形狀精度和高精度制作。這種高質(zhì)量的打印效果是結(jié)合了特別先進(jìn)的振鏡系統(tǒng)和智能電子系統(tǒng)控制單元的結(jié)果,同時(shí)還離不開工業(yè)級(jí)飛秒脈沖激光器以及平穩(wěn)堅(jiān)固的花崗巖操作平臺(tái)。QuantumXshape具有先進(jìn)的激光焦點(diǎn)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(diào)制速率動(dòng)態(tài)調(diào)整激光功率。QuantumXshape帶有獨(dú)特的自動(dòng)界面查找功能,可以以低至30納米的精度檢測(cè)基板表面。這種在比較高掃描速度下的納米級(jí)精度體現(xiàn),再加上自校準(zhǔn)程序,可在特別短的時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)可靠和準(zhǔn)確的打印,為3D微納加工樹立了新榜樣。這些優(yōu)異的性能使QuantumXshape成為快速原型制作和應(yīng)用于微納光學(xué)、微流體、材料表面工程、MEMS等其他領(lǐng)域中晶圓級(jí)規(guī)模生產(chǎn)的理想工具。歡迎咨詢3D打印技術(shù)能夠制造出傳統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)無法制造的外形,為設(shè)計(jì)師提供了更大的創(chuàng)新空間,使得產(chǎn)品設(shè)計(jì)更加優(yōu)化。

德國Nanoscribe3D打印設(shè)備,3D打印

工業(yè)級(jí)3D打印技術(shù)在各個(gè)行業(yè)都有廣泛的應(yīng)用。在航空航天領(lǐng)域,3D打印可以制造出輕量化的零部件,提高飛機(jī)的燃油效率和性能。在醫(yī)療領(lǐng)域,3D打印可以制造出個(gè)性化的醫(yī)療器械和假體,為患者提供更好的效果。在汽車制造領(lǐng)域,3D打印可以實(shí)現(xiàn)定制化的汽車零部件制造,提高汽車的安全性和舒適性。在建筑領(lǐng)域,3D打印可以實(shí)現(xiàn)建筑構(gòu)件的快速制造,提高建筑施工效率和質(zhì)量。工業(yè)級(jí)3D打印技術(shù)的發(fā)展還面臨一些挑戰(zhàn)。首先是材料選擇的問題。目前可供選擇的3D打印材料種類有限,需要進(jìn)一步研發(fā)新材料,以滿足不同行業(yè)的需求。其次是打印速度和成本的問題。雖然3D打印技術(shù)已經(jīng)取得了很大的進(jìn)步,但與傳統(tǒng)制造方式相比,仍然存在一定的差距。因此,需要進(jìn)一步提高打印速度和降低成本,以推動(dòng)工業(yè)級(jí)3D打印技術(shù)的廣泛應(yīng)用。工業(yè)級(jí)3D打印技術(shù)正以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和廣泛的應(yīng)用前景,帶領(lǐng)著制造業(yè)的發(fā)展。隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和成本的降低,相信工業(yè)級(jí)3D打印將在未來的制造業(yè)中發(fā)揮越來越重要的作用。短期看,3D打印是傳統(tǒng)制造的補(bǔ)充,而不是替代。河北高分辨率3D打印無掩膜激光直寫

3D打印技術(shù)可以制造出傳統(tǒng)制造方法難以加工的復(fù)雜幾何形狀、內(nèi)部結(jié)構(gòu)和空隙結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)了設(shè)計(jì)師的無限創(chuàng)意。德國Nanoscribe3D打印設(shè)備

Nanoscribe超高速3D打印技術(shù)的優(yōu)勢(shì)不僅在于其快速和精確,還在于其靈活性和可定制性。用戶可以根據(jù)自己的需求設(shè)計(jì)和打印各種形狀和結(jié)構(gòu)的物體,實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制。這為創(chuàng)新和研發(fā)提供了更多可能性,推動(dòng)了科技的進(jìn)步。除了應(yīng)用領(lǐng)域的靈活性,Nanoscribe超高速3D打印技術(shù)還具有環(huán)保和可持續(xù)發(fā)展的特點(diǎn)。相比傳統(tǒng)的制造工藝,該技術(shù)減少了材料的浪費(fèi)和能源的消耗,降低了對(duì)環(huán)境的影響。這符合當(dāng)今社會(huì)對(duì)可持續(xù)發(fā)展的追求,為企業(yè)贏得了更多的市場(chǎng)競(jìng)爭力。Nanoscribe超高速3D打印技術(shù)是一項(xiàng)未來的創(chuàng)新技術(shù)。其快速、精確、靈活和環(huán)保的特點(diǎn)使其在各行各業(yè)都有著廣泛的應(yīng)用前景。我們相信,隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用的不斷拓展,Nanoscribe超高速3D打印技術(shù)將為我們帶來更多驚喜和改變。德國Nanoscribe3D打印設(shè)備