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四川德國NanoscribePhotonic Professional GT

來源: 發(fā)布時間:2024-06-01

   對于光纖上打印的SERS探針,研究人員必須克服幾個制造上的挑戰(zhàn),。首先,,他們設(shè)計了一個定制的光纖支架,可以在光纖的切面上打印,。然后,,打印的物體必須與光纖的重點部分完全對齊,以激發(fā)制造的拉曼熱點,。剩下的一個挑戰(zhàn),,特別是對于像單體陣列這樣的絲狀結(jié)構(gòu),,是對可能傾斜的基材表面的補償。光纖傾斜的基材表面導(dǎo)致SERS活性微結(jié)構(gòu)的產(chǎn)量很低,。為了推動光學(xué)領(lǐng)域的創(chuàng)新以及在醫(yī)療設(shè)備的應(yīng)用和光學(xué)傳感的發(fā)展,,例如光纖SERS探頭,Nanoscribe近期推出了新的3D打印系統(tǒng)QuantumXalign,。憑借其專有的在光纖上的打印設(shè)置和在所有空間方向上的傾斜校正,新的3D打印系統(tǒng)可能已經(jīng)為在光纖上打印SERS探針的挑戰(zhàn)提供了答案,,并為進一步改進和新的創(chuàng)新奠定了基礎(chǔ),。


Nanoscribe的Photonic Professional系列打印系統(tǒng)制作的微流控元件可以完全嵌入進預(yù)制的二維微流道系統(tǒng)。四川德國NanoscribePhotonic Professional GT

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3D微納加工技術(shù)應(yīng)用于材料工程領(lǐng)域,。材料屬性可以通過成分和幾何設(shè)計來調(diào)整和定制,。通過使用Nanoscribe的3D微納加工解決方案,可以實現(xiàn)具有特定光子,,機械,,生物或化學(xué)特性的創(chuàng)新超材料和仿生微結(jié)構(gòu)。Nanoscribe的無掩模光刻系統(tǒng)在三維微納制造領(lǐng)域是一個不折不扣的多面手,,由于其出色的通用性,、與材料的普適性和便于操作的軟件工具,在科學(xué)和工業(yè)項目中備受青睞,。這種可快速打印的微結(jié)構(gòu)在科研,、手板定制、模具制造和小批量生產(chǎn)中具有廣闊的應(yīng)用前景,。也就是說,,在納米級、微米級以及中尺度結(jié)構(gòu)上,,可以直接生產(chǎn)用于工業(yè)批量生產(chǎn)的聚合物母版,。


重慶微納光刻NanoscribePPGT通過使用Nanoscribe的3D打印系統(tǒng),科學(xué)家們實現(xiàn)了直接在硅基光子芯片上制作中空3D光波導(dǎo)的微觀結(jié)構(gòu),。

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IP樹脂作為高效的打印材料,,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一。我們提供針對優(yōu)化不同光刻膠和應(yīng)用領(lǐng)域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領(lǐng)域的設(shè)計迭代周期,,包括仿生表面,微光學(xué)元件,,機械超材料和3D細(xì)胞支架等,。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術(shù),斯圖加特大學(xué)和阿德萊德大學(xué)的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學(xué)研究中心的科學(xué)家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。將12050微米直徑的微光學(xué)器件直接打印在光纖上,,構(gòu)建了一款功能齊全的超薄像差校正光學(xué)相干斷層掃描探頭,。這是迄今有報道的尺寸低值排名優(yōu)先的自由曲面3D成像探頭,包括導(dǎo)管鞘在內(nèi)的直徑只為0.457?mm,。 

Nanoscribe雙光子灰度光刻系統(tǒng)Quantum X ,Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)建的工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)Quantum X,,適用于制造微光學(xué)衍射以及折射元件。 Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)建工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)Quantum X,,適用于制造微光學(xué)衍射以及折射元件,。 利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術(shù),斯圖加特大學(xué)和阿德萊德大學(xué)的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學(xué)研究中心的科學(xué)家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡,。將12050微米直徑的微光學(xué)器件直接打印在光纖上,,構(gòu)建了一款功能齊全的超薄像差校正光學(xué)相干斷層掃描探頭       Nanoscribe一直致力于推動各個科研領(lǐng)域,諸如力學(xué)超材料,,微納機器人等,。

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Nanoscribe對準(zhǔn)雙光可光刻技術(shù)搭配nanoPrintX,一種基于場景圖概念的軟件工具,,可用于定義對準(zhǔn)3D打印的打印項目,。樹狀數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)提供了所有與打印相關(guān)的對象和操作的分層組織,用于定義何時,、何地,、以及如何進行打印。在nanoPrintX中可以定義單個對準(zhǔn)標(biāo)記以及基板特征,,例如芯片邊緣和光纖表面,。使用Quantum X align系統(tǒng)的共焦單元或光纖照明單元,可以識別這些特定的基板標(biāo)記,,并將其與在nanoPrintX中定義的數(shù)字模型進行匹配,。對準(zhǔn)雙光子光刻技術(shù)和nanoPrintX軟件是Quantum X align系統(tǒng)的標(biāo)配。這項技術(shù)具有快速,、精確和可定制的特點,。北京實驗室NanoscribeQuantum X

增材制造技術(shù)具有高的堅固性,穩(wěn)定性,,耐用性,。四川德國NanoscribePhotonic Professional GT

Nanoscribe的技術(shù)在多個領(lǐng)域都有廣泛應(yīng)用。在光子學(xué)領(lǐng)域,,它可以制造光子晶體,、超穎材料、激光分布回饋術(shù)(DFB Lasers)等,。在微光學(xué)領(lǐng)域,,它可以制造微光學(xué)器件和整合型光學(xué)。在微流道技術(shù)領(lǐng)域,,它可以應(yīng)用于生醫(yī)芯片系統(tǒng),、物質(zhì)研究開發(fā)與分析以及三維基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)等方面,。在生命科學(xué)領(lǐng)域,Nanoscribe的技術(shù)可以應(yīng)用于細(xì)胞外數(shù)組結(jié)構(gòu),、干細(xì)胞分離術(shù),、細(xì)胞成長研究、細(xì)胞遷移研究以及組織工程等方面,。此外,,Nanoscribe的技術(shù)還可以制造游泳microbots,用于精確高效地將藥物送至身體的目標(biāo)區(qū)域,,以及制作極小的手術(shù)工具,,用于顯微外科手術(shù)。


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