Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2使用双光子聚合(2PP)来产生几乎任何3D形状:晶格、木堆型结构、自由设计的图案、顺滑的轮廓、锐利的边缘、表面的和内置倒扣以及桥接结构。PhotonicProfessionalGT2结合了设计的灵活性和操控的简洁性,以及比较广的材料-基板选择。因此,它是一个理想的科学仪器和工业快速成型设备,适用于多用户共享平台和研究实验室。Nanoscribe的3D无掩模光刻机目前已经分布在30多个国家的前沿研究中,超过1,000个开创性科学研究项目是这项技术强大的设计和制造能力特别好的证明。把3D打印做大很难,做小同样也不容易,这两个方向都蕴含着大量的创新机会。湖南实验室3D打印三维微纳米加工系统
QuantumXshape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系统,用于快速原型制作和晶圆级批量生产,以充分挖掘3D微纳加工在科研和工业生产领域的潜力。该系统是基于双光子聚合技术(2PP)的专业激光直写系统,可为亚微米精度的2.5D和3D物体的微纳加工提供极高的设计自由度。QuantumXshape可实现在6英寸的晶圆片上进行高精度3D微纳加工。这种效率的提升对于晶圆级批量生产尤其重要,这对于科研和工业生产领域应用有着重大意义。总而言之,该系统拓宽了3D微纳加工在多个科研领域和工业行业应用的更多可能性(如生命科学、材料工程、微流体、微纳光学、微机械和微电子机械系统(MEMS)等)上海双光子3D打印系统无需机械加工或任何模具,能直接从计算机图形数据中生成任何形状的零件。
Nanoscribe称,QuantumX是世界上**基于双光子灰度光刻技术(two-photongrayscalelithography,2GL)的工业系统,目前该技术正在申请专利。2GL将灰度光刻技术与Nanoscribe的双光子聚合技术相结合,可生产折射和衍射微光学以及聚合物母版的原型。该系统配备三个用于实时过程控制的摄像头和一个树脂分配器。为了简化硬件配置之间的转换,物镜和样品夹持器识别会自动运行。多层衍射光学元件(diffractiveopticalelement,DOE)可以通过在扫描平面内调制激光功率来完成,从而减少多层微制造所需的打印时间。Nanoscribe表示,折射微光学也受益于2GL工艺的加工能力,可制作单个光学元件、填充因子高达100%的阵列,以及可以在直接和无掩模工艺中实现各种形状,如球面和非球面透镜。QuantumX的软件能实时控制和监控打印作业,并通过交互式触摸屏控制面板进行操作。为了更好地管理和安排用户的项目,打印队列支持连续执行一系列打印作业。欢迎咨询
双光子聚合(2PP)是一种可实现比较高精度和完全设计自由度的增材制造方法。而作为同类比较好的3D微加工系统QuantumXshape具有下列优异性能:首先,在所有空间方向上低至100纳米的特征尺寸控制,适用于纳米和微米级打印;其次制作高达50毫米的目标结构,适用于中尺度打印。高速3D微纳加工系统QuantumXshape可实现出色形状精度和高精度制作。这种高质量的打印效果是结合了特别先进的振镜系统和智能电子系统控制单元的结果,同时还离不开工业级飞秒脉冲激光器以及平稳坚固的花岗岩操作平台。QuantumXshape具有先进的激光焦点轨迹控制,可操控振镜加速和减速至比较好扫描速度,并以1MHz调制速率动态调整激光功率。QuantumXshape带有独特的自动界面查找功能,可以以低至30纳米的精度检测基板表面。这种在比较高扫描速度下的纳米级精度体现,再加上自校准程序,可在特别短的时间内实现可靠和准确的打印,为3D微纳加工树立了新榜样。这些优异的性能使QuantumXshape成为快速原型制作和应用于微纳光学、微流体、材料表面工程、MEMS等其他领域中晶圆级规模生产的理想工具。Nanoscribe微纳米3D打印全方面涉足中国市场。
Nanoscribe超高速3D打印技术的优势不仅在于其快速和精确,还在于其灵活性和可定制性。用户可以根据自己的需求设计和打印各种形状和结构的物体,实现个性化定制。这为创新和研发提供了更多可能性,推动了科技的进步。除了应用领域的灵活性,Nanoscribe超高速3D打印技术还具有环保和可持续发展的特点。相比传统的制造工艺,该技术减少了材料的浪费和能源的消耗,降低了对环境的影响。这符合当今社会对可持续发展的追求,为企业赢得了更多的市场竞争力。Nanoscribe超高速3D打印技术是一项未来的创新技术。其快速、精确、灵活和环保的特点使其在各行各业都有着广泛的应用前景。我们相信,随着技术的不断进步和应用的不断拓展,Nanoscribe超高速3D打印技术将为我们带来更多惊喜和改变。微纳3D打印技术可以使用多种材料进行打印,包括金属、陶瓷、聚合物等。进口3D打印微纳光刻
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工业级3D打印技术在各个行业都有广泛的应用。在航空航天领域,3D打印可以制造出轻量化的零部件,提高飞机的燃油效率和性能。在医疗领域,3D打印可以制造出个性化的医疗器械和假体,为患者提供更好的效果。在汽车制造领域,3D打印可以实现定制化的汽车零部件制造,提高汽车的安全性和舒适性。在建筑领域,3D打印可以实现建筑构件的快速制造,提高建筑施工效率和质量。工业级3D打印技术的发展还面临一些挑战。首先是材料选择的问题。目前可供选择的3D打印材料种类有限,需要进一步研发新材料,以满足不同行业的需求。其次是打印速度和成本的问题。虽然3D打印技术已经取得了很大的进步,但与传统制造方式相比,仍然存在一定的差距。因此,需要进一步提高打印速度和降低成本,以推动工业级3D打印技术的广泛应用。工业级3D打印技术正以其独特的优势和广泛的应用前景,带领着制造业的发展。随着技术的不断进步和成本的降低,相信工业级3D打印将在未来的制造业中发挥越来越重要的作用。湖南实验室3D打印三维微纳米加工系统