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納糯三維科技(上海)有限公司 PPGT2|Quantum X系列|雙光子微納激光直寫系統|雙光子微納光刻系統
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Nanoscribe成立于 2007 年,是卡爾斯魯厄理工學院 (KIT) 的衍生公司,并于2021年加入國際生物公司BICO,.此次戰略合并鞏固了其在高精度微納加工領域的地位。作為基于雙光子聚合技術( 2PP) 的微納加工領域市場先進人物,Nanoscribe 在全球 30 多個**擁有各科領域的客戶群體, 在全球先進大學和創新科技企業的中,有超過2,500 多名用戶在使用我們突破性的 3D 微納加工技術和定制應用解決方案。基于2PP 微納加工技術方面的知識,Nanoscribe為先進科學研究和工業創新提供強大的技術支持,并推動生物打印、微流體、微納光學、微機械、生物醫學工程和集成光子學技術等不同領域的發展。

納糯三維科技(上海)有限公司公司簡介

普陀區雙光子聚合微納3D打印三微光刻 納糯三維科技供應

2025-05-22 01:03:33

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。長遠來看,微納3D打印會顛覆傳統制造,實現服務的規?;瑢儆诋a業顛覆。普陀區雙光子聚合微納3D打印三微光刻

全新QuantumXshape作為Nanoscribe工業級無掩膜光刻系統QuantumX產品系列的第二臺設備,可實現在25cm?面積內打印任何結構,很大程度推動了生命科學,微流體,材料工程學中復雜應用的快速原型制作。QuantumXshape作為具備光敏樹脂自動分配功能的直立式打印系統,非常適合標準6英寸晶圓片工業批量加工制造。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特別快的掃描速度,并以1MHz調制速率動態調整激光功率。普陀區國產微納3D打印工藝常見的3D打印技術有哪些?歡迎咨詢Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司。

多年來,Nanoscribe在微觀和納米領域一直非常出色,并且參與了很多3D打印的項目,包括等離子體技術、微光學等工業微加工相關項目。如今,Nanoscribe正在與美因茲大學和帕德博恩大學在內的其他行業帶領機構一起開發頻率和功率穩定的小型二極管激光器。該團隊的項目為期三年,名為Miliquant,由德國聯邦教育和研究部(簡稱BMBF)提供資助。他們的研發成果——3D打印光源組件,將用于量子技術創新,并可以應用在**診斷、自動駕駛和細胞紅外顯微鏡成像之中。研發團隊將開展多項實驗,開發工業傳感器和成像系統,這就需要復雜的研發工作,還需要開發可靠的組件,以及組裝和制造的新方法。

Nanoscribe的PhotonicProfessional設備可用于將不同折射率的龍勃透鏡和其他自由形狀的光學組件打印于微孔支架材料上(例如孔狀硅材及二氧化硅)。突出特點是不再像常規的雙光子聚合(2PP)那樣在基體表面進行直寫,而是在孔型支架內。通過調整直寫激光的曝光參數可以改變微孔支架內材料的聚合量,從而影響打印材料的有效折射率。采用全新SCRIBE技術(通過激光束曝光控制的亞表面折射率)可以在保證亞微米級別的空間分辨率同時,對折射率的調節范圍甚至超過0.3。為了證明SCRIBE新技術的巨大潛力,科研人員打印了眾多令人矚目的光學組件,例如已經提到的龍勃透鏡。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。在給出的例子中,成像中的熒光強度和折射率高度相關,同時將打印的雙透鏡中的每個單獨透鏡可視化。微納米3D打印系統基于新型的面投影微光刻技術原理設計而成,能實現多材料的微納尺度材料三維打印。

微納3D打印技術的優勢主要體現在以下幾個方面:高精度和復雜性:微納3D打印技術可以在微米和納米尺度上實現高精度的打印,能夠制造出具有復雜幾何形狀和微觀結構的零件。這種能力使得微納3D打印在生物醫學、電子、光學和航空航天等領域具有廣泛的應用前景。特別是在需要高精度和復雜結構的器件制造中,微納3D打印技術展現出了獨特的優勢。定制化設計:微納3D打印技術可以根據用戶需求進行定制化設計,滿足個性化需求。設計師可以根據實際應用場景,靈活調整打印參數和材料,實現創新設計。這種定制化設計的能力使得微納3D打印在特殊材料和復雜結構的制造中具有很高的靈活性。材料利用率高:與傳統的加工方法相比,微納3D打印技術的材料利用率更高。在打印過程中,只有需要的材料才會被使用,從而避免了不必要的浪費。這不僅有助于降低生產成本,還能提高生產效率,減少對環境的影響。廣泛的應用范圍:微納3D打印技術適用于多種材料和結構類型,可以制造金屬、塑料、陶瓷等多種材料的微納結構。這使得它在微機電系統、微納光學器件、微流體器件、生物**和組織工程、新材料等領域具有巨大的應用潛力。此外。無論是桌面級還是工業級,常見的3D打印機工作原理都是分層制造。奉賢區灰度光刻微納3D打印服務商

Nanoscribe于2018年推出了用于微加工和無掩模光刻的Photonic Professional GT2 微納3D打印。普陀區雙光子聚合微納3D打印三微光刻

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。普陀區雙光子聚合微納3D打印三微光刻

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