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微納3D打印基本參數
  • 品牌
  • Nanoscribe
  • 型號
  • 齊全
微納3D打印企業商機

Nanoscribe公司推出針對微光學元件(如微透鏡、棱鏡或復雜自由曲面光學器件)具有特殊性能的新型打印材料,IP-n162光刻膠。全新光敏樹脂材料具有高折射率,高色散和低阿貝數的特性,這些特性對于3D微納加工創新微光學元件設計尤為重要,尤其是在沒有旋轉對稱性和復合三維光學系統的情況下。由于在紅外區域吸收率不高,因此光敏樹脂成為了紅外微光學的優先,同時也是光通訊、量子技術和光子封裝等需要低吸收損耗應用的相當好的選擇。全新IP-n162光刻膠是為基于雙光子聚合技術的3D打印量身定制的打印材料。高折射率材料可實現具有高精度形狀精度的創新微光學設計,并將高精度微透鏡和自由曲面3D微光學提升到一個新的高度。由于其光學特性,高折射率聚合物可促進許多運用突破性技術的各種應用,例如光電應用中,他們可以增加顯示設備、相機或投影儀鏡頭的視覺特性。此外,這些材料在3D微納加工技術應用下可制作更高階更復雜更小尺寸的3D微光學元件。例如圖示中可應用于微型成像系統,內窺鏡和AR/VR3D感測的微透鏡。納糯三維,專注微納3D打印。若您有相關需求,隨時咨詢開啟精密制造之旅。松江區微納3D打印服務

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生物醫學領域:微納3D打印技術在此領域的應用尤為突出,可以用于制造生物材料、醫療器械、藥物載體、細胞和組織培養等。這種技術的使用有助于提高醫療診斷水平,為個性化醫療和精細醫療提供了新的可能性。航空航天領域:微納3D打印技術能夠制造航空航天領域的精密零件和復雜結構,如渦輪發動機的葉片、燃料噴射器等。這些復雜而精細的部件有助于提高航空器的性能和穩定性,對推動航空航天技術的發展具有重要意義。電子科技領域:該技術也廣泛應用于電子科技領域,可以制造電子元件、電路板、太陽能電池等。這種技術的使用有助于提高電子產品的性能和降低成本,推動電子科技的快速發展。光學領域:在光學領域,微納3D打印技術可用于制造光學元件、光學器件和光電子器件等,有助于提高光學設備的性能和降低成本。建筑領域:該技術也被用于建筑領域,制造建筑模型、建筑構件等,有助于提高建筑的設計和建造效率。娛樂領域:此外,微納3D打印技術還在娛樂領域找到了應用,如制造玩具、游戲道具等,為娛樂行業提供了新的創意和產品。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓寬,微納3D打印技術的應用前景將更加廣闊。同時,我們也期待看到更多創新性的應用案例。生物微納3D打印材料納糯三維科技,微納3D打印專業人才。有咨詢需求,馬上聯系開啟合作。

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Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2提供世界上分辨率非常高的3D無掩模光刻技術,用于快速,精度非常高的微納加工,可以輕松3D微納光學制作。可以搭配不同的基板,包括玻璃,硅晶片,光子和微流控芯片等,也可以實現芯片和光纖上直接打印。我們的3D微納加工技術可以滿足您對于制作亞微米分辨率和毫米級尺寸的復雜微機械元件的要求。3D設計的多功能性對于制作復雜且響應迅速的高精度微型機械,傳感器和執行器是至關重要的。基于雙光子聚合原理的激光直寫技術,可適用于您的任何新穎創意的快速原型制作;也適合科學家和工程師們在無需額外成本增加的前提下,實現不同參數的創新3D結構的制作。微米級增材制造能夠突破傳統微納光學設計的上限,借助Nanoscribe雙光子聚合技術的出色的性能,可以輕松實現球形,非球形,自由曲面或復雜3D微納光學元件制作,并具備出色的光學質量表面和形狀精度。

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。突破尺寸限制,微納3D打印為電子、醫療等領域提供微型解決方案。

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事實上,雙光子聚合加工是在2001年開始真正應用在微納制造領域的,其先驅者是東京大阪大學的Kawata教授以及孫洪波教授。當時這個實驗室在nature上發表的一篇工作,也就是傳說中的納米牛引起了極大的轟動:《Finerfeaturesforfunctionalmicrodevices:Micromachinescanbecreatedwithhigherresolutionusingtwo-photonabsorption.》但是,這篇文獻中還進行了另外一個更厲害的工作,這兩位教授做出了當時世界上特別小的彈簧振子,其加工分辨率達到了120nm,超越了衍射極限,同時還沒有使用諸如近場加工之類的不太通用的解決方案,而是單純的利用了材料的性質。優化后的打印策略能兼顧效率與精度,滿足工業界對小批量精密零件的需求。普陀區微納3D打印服務

采用智能材料進行微納打印,能使結構具備環境響應、自變形等特殊功能。松江區微納3D打印服務

斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯手澳大利亞醫學研究中心,共同合作研發了世界上特別小的3D打印微型內窺鏡。該內窺鏡所用到的微光學器件寬度只有125微米,可以用于直徑小于半毫米的血管內進行內窺鏡檢查。而這個精密的微光學器件是通過使用德國Nanoscribe公司的雙光子微納3D打印設備制作的。微型內窺鏡可以幫助檢測人體動脈內的斑塊、血栓和膽固醇晶體,因此對于醫學檢測極其重要,可以有助于減少中風和心臟病發作的風險。來自不來梅大學微型傳感器、致動器和系統(IMSAS)研究所的科學家們發明了一種全新的微流道混合方式,使用Nanoscribe公司的3D打印系統,利用雙光子聚合原理(2PP)結合光刻技術,將自由形式3D微流控混合元件集成到預制的晶圓級二維微流道中。該微型混合器可以處理高達100微升/分鐘的高流速樣品,適用于藥物和納米顆粒制造,快速化學反應、生物學測量和分析藥物等各種不同應用。松江區微納3D打印服務

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