上??颇偷献灾餮邪l(fā)生產的一款新型電動執(zhí)行器助力企業(yè)實現(xiàn)智能化
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Nanoscribe在2021年6月30日推出了頭一個用于熔融石英玻璃微結構的3D微加工商用高精度增材制造工藝和材料——GlassPrintingExplorerSet。新型光樹脂GP-Silica是GlassPrintingExplorerSet的中心,,與Glassomer聯(lián)合研究開發(fā),。據(jù)說這是目前只有一種用于熔融石英玻璃微細加工的光樹脂,因為高光學透明度以及出色的熱,、機械和化學性能脫穎而出,,為探索生命科學、微流體,、微光學,、材料工程和其他微技術領域的新應用開辟了機會。GlassPrintingExplorerSet能夠高精度3D打印,,并且具有耐高溫性,、機械和化學穩(wěn)定性以及光學透明度。熔融石英玻璃的雙光子聚合(2PP)技術展現(xiàn)了玻璃產品的出色性能,,推動了對生命科學,、微流體、微光學和其他領域的探索,。瑞士弗里堡工程與建筑學院助理教授兼圖形打印系主任NicolasMuller稱,,GP-Silica研究制造復雜微流體系統(tǒng)方面具有巨大潛力,盡管所需的熱后處理要求很高,。 如需了解增材制造技術的應用場景請咨詢Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司,。重慶雙光子聚合增材制造微納光刻
3D打印(3D Printing),又稱作Additive Manufacturing (增材制造),,是一種用digital file (數(shù)字文件) 生成一個三維物體的過程,。在3D打印的過程中,一層層的材料被逐次疊加起來,,直到形成后期的物體形態(tài),。每一層可以看作這個物體的一個很薄的橫截面,而每層的厚度則決定了打印的精度,,層的厚度越小,,打印的精度越高,,打印出來的實體與digitalmodel(數(shù)字模型)本身越接近。3D打印在創(chuàng)建物體形態(tài)上有極大的自由度,,幾乎不受形態(tài)復雜度限制,,這也是3D打印相比于傳統(tǒng)制造方法(主要是SubtractiveManufacturing即減材制造)的一個重要優(yōu)勢。使用傳統(tǒng)減材制造方法時,,部件的復雜度直接影響流程的復雜度,,復雜的形態(tài)會使開模難度加大、使用工具更加復雜,、成本大幅上漲,。然而對于3D打印技術來說,由于其獨特的分層成形原理,,簡單的形態(tài)和復雜的形態(tài)幾乎可以一視同仁,。譬如,外表閉合一體而內部鏤空的形態(tài),,或者無接縫的鏈接結構(interlockingstructures),,無法通過傳統(tǒng)制造工藝獲得,只能通過AdditiveManufacturing建造,。浙江MEMS增材制造微納光刻高精度的增材制造可打印出頂端的折射微納光學元件,。
雖然半導體行業(yè)一直在使用3D打印技術,我們可能會有一個疑問,,為什么我們沒有聽說,,一個因素是競爭。如果全球只有四個龐大的大型公司,,它們構成了光刻或制造機器的主要部分,,那么這些公司并沒有告訴外界關于他們應用3D打印技術的內幕,因為他們想確保的競爭優(yōu)勢,。至少,,對外界揭示其優(yōu)化設備性能的技術,這種主觀動機并不強,。增材制造改善半導體工藝是多方面的,,從輕量化,到隨形冷卻,再到結構一體化實現(xiàn),,根據(jù)3D科學谷的市場觀察,,增材制造使得半導體設備中的零件性能邁向了一個新的進化時代!在許多情況下,,3D打印-增材制造可能使這些系統(tǒng)能夠更接近理論上預期的工作環(huán)境,,而不是在機器操作上做出妥協(xié)。3D打印帶來的直接好處包括更高的精度,、更高的生產能力,、更快的周期時間,,甚至使得每臺機器每周生產更多的晶圓。某些情況下,,還將看到整個晶片的成像質量更高,。這將意味著更少的浪費和更高質量的產品,。
Quantum X shape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統(tǒng),,用于快速原型制作和晶圓級批量生產,以充分挖掘3D微納加工在科研和工業(yè)生產領域的潛力,。該系統(tǒng)是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業(yè)激光直寫系統(tǒng),,可為亞微米精度的2.5D和3D物體的微納加工提供極高的設計自由度。Quantum X shape可實現(xiàn)在6英寸的晶圓片上進行高精度3D微納加工,。這種效率的提升對于晶圓級批量生產尤其重要,,這對于科研和工業(yè)生產領域應用有著重大意義。全新Quantum X shape作為Nanoscribe工業(yè)級無掩膜光刻系統(tǒng)Quantum X產品系列的第二臺設備,,可實現(xiàn)在25 cm2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,。Quantum X shape作為具備光敏樹脂自動分配功能的直立式打印系統(tǒng),非常適合標準6英寸晶圓片工業(yè)批量加工制造,。想要了解增材制造和傳統(tǒng)減材制造的區(qū)別,,請咨詢Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司。
相較于傳統(tǒng)生產方式,,增材制造能有效降低生產成本與進入門檻,。舉例來說,制造業(yè)應用廣的CNC 數(shù)控機床加工在全球范圍內存在人才短缺問題,,且其必備的專業(yè)操作人員是沉重的人力成本來源,,這也是中小型生產廠家難以與規(guī)模較大的競爭對手匹敵的重要原因。 與之形成對比的增材制造技術,,對于專業(yè)操作人員的要求則不那么高,,因為增材設備更加簡單、編程相對容易,,也因此長期來說操作成本更低,。此外,增材制造突破生產的地域限制,,您可以在瑞士進行編程設計后,,發(fā)到國內或其他地區(qū)生產,而這在需要諸多工裝夾具的傳統(tǒng)制造領域是難以實現(xiàn)的,。傳統(tǒng)制造中更換加工零件既耗時又費力,。舉例而言,,CNC數(shù)控機床經常需要花費數(shù)十分鐘到幾個小時才能完成零件的替換。而增材制造可以一次成型多個產品,,不同制造作業(yè)間可真正達到無縫替換,,而每次替換的時間至多可縮短到幾分鐘內。Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司歡迎你一起探討增材制造技術發(fā)展趨勢和應用,。江蘇Nanoscribe增材制造PPGT2
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一般通俗地稱增材制造為3D打印,,而事實上3D打印只是增材制造工藝的一種,,它不是準確的技術名稱。增材制造指通過離散-堆積使材料逐點逐層累積疊加形成三維實體的技術,。根據(jù)它的特點又稱增材制造,,快速成形,任意成型等,。增材制造通過降低模具成本,,減少材料,減少裝配,,減少研發(fā)周期等優(yōu)勢來降低企業(yè)制造成本,,提高生產效益。具體優(yōu)勢如下:與傳統(tǒng)的大規(guī)模生產方式相比,,小批量定制產品在經濟上具有吸引力,;直接從3DCAD模型生產意味著不需要工具和模具,沒有轉換成本,;以數(shù)字文件的形式進行設計方便共享,,方便組件和產品的修改和定制;該工藝的可加性使材料得以節(jié)約,,同時還能重復利用未在制造過程中使用的廢料(如粉末,、樹脂)(金屬粉末的可回收性估計在95-98%之間);新穎,、復雜的結構,,如自由形式的封閉結構和通道,是可以實現(xiàn)的,,使得部件的孔隙率非常低,;訂貨減少了庫存風險,沒有未售出的成品,,同時也改善了收入流,,因為貨物是在生產前支付的;分銷允許本地消費者/客戶和生產者之間的直接交互。 重慶雙光子聚合增材制造微納光刻