Nanoscribe雙光子灰度光刻系統(tǒng)QuantumX,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)QuantumX,,適用于制造微光學衍射以及折射元件,。Nanoscribe的全球頭一次創(chuàng)作工業(yè)級雙光子灰度光刻無掩模光刻系統(tǒng)QuantumX,適用于制造微光學衍射以及折射元件,。利用Nanoscribe的雙光子聚合微納3D打印技術,,斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心的科學家們新研發(fā)的微型內(nèi)窺鏡。將12050微米直徑的微光學器件直接打印在光纖上,,構建了一款功能齊全的超薄像差校正光學相干斷層掃描探頭,。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,包括導管鞘在內(nèi)的直徑只為mm,。Nanoscribe中國分公司-納糯三維科技(上海)有限公司為您了解成熟的灰度光刻技術,。黑龍江高精度灰度光刻微納加工系統(tǒng)
Nanoscribe在全球30多個國家擁有各科領域的客戶群體?;?PP微納加工技術方面的專業(yè)知識,,Nanoscribe為頂端科學研究和工業(yè)創(chuàng)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(yī)學工程和集成光子學技術等不同領域的發(fā)展,。“我們非常期待加入CELLINK集團,,共同探索雙光子聚合技術在未來所帶來的更大機遇”NanoscribeCEOMartinHermatschweiler說道,。Nanoscribe作為一家納米,,微米和中尺度高精度結構增材制造**,一直致力于開發(fā)和生產(chǎn)和無掩模光刻系統(tǒng),,以及自研發(fā)的打印材料和特定應用不同解決方案,。在全球頂端大學和創(chuàng)新科技企業(yè)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,。北京灰度光刻三維光刻灰度光刻哪家好,?推薦納糯三維科技(上海)有限公司。
作為全球頭一臺雙光子灰度光刻激光直寫系統(tǒng),,QuantumX可以打印出具有出色形狀精度和光學質(zhì)量表面的高精度微納光學聚合物母版,,可適用于批量生產(chǎn)的流水線工業(yè)程序,,例如注塑,,熱壓花和納米壓印等加工流程,從而拓展微納加工工業(yè)領域的應用,。2GL與這些批量生產(chǎn)流水線工業(yè)程序的結合得益于新技術的亞微米分辨率和靈活性的特點,,同時縮短創(chuàng)新微納光學器件(如衍射和折射光學器件)的整體制造時間。Nanoscribe的QuantumX打印系統(tǒng)非常適合DOE的制作,。該系統(tǒng)的無掩模光刻解決方案可以滿足衍射光學元件所需的橫向和縱向高分辨率要求,。基于雙光子灰度光刻技術(2GL®)的QuantumX打印系統(tǒng)可以實現(xiàn)一氣呵成的制作,,即一步打印多級衍射光學元件,,并以經(jīng)濟高效的方法將多達4,096層的設計加工成離散的或準連續(xù)的拓撲。
QuantumXshape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(chǎn),,以充分挖掘3D微納加工在科研和工業(yè)生產(chǎn)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,。QuantumXshape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(chǎn)尤其重要,,這對于科研和工業(yè)生產(chǎn)領域應用有著重大意義,。全新QuantumXshape作為Nanoscribe工業(yè)級無掩膜光刻系統(tǒng)QuantumX產(chǎn)品系列的第二臺設備,可實現(xiàn)在25cm2面積內(nèi)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(tǒng),,非常適合標準6英寸晶圓片工業(yè)批量加工制造?;叶裙饪碳夹g可以相當于二元套刻的多次曝光,,提高了光刻效率,。
超高速灰度光刻技術是一項帶領科技發(fā)展的重大突破,為我們帶來了無限可能,。這項技術的出現(xiàn),,將徹底改變我們對光刻的認知,為各行各業(yè)帶來了巨大的創(chuàng)新機遇,。超高速灰度光刻技術主要是利用高能激光束對材料進行精確的刻蝕,,從而實現(xiàn)微米級甚至納米級的精細加工。相比傳統(tǒng)的光刻技術,,超高速灰度光刻技術具有更高的加工速度和更精確的刻蝕效果,。這意味著我們可以在更短的時間內(nèi)完成更復雜的加工任務,提高了生產(chǎn)效率,。超高速灰度光刻技術在電子,、光電子、生物醫(yī)藥等領域具有廣泛的應用前景,。在電子領域,,它可以用于制造更小、更快的芯片和電路板,,推動電子產(chǎn)品的迭代升級,。在光電子領域,它可以用于制造高精度的光學元件,,提高光學設備的性能,。在生物醫(yī)藥領域,它可以用于制造微型生物芯片和生物傳感器,,實現(xiàn)更精確的醫(yī)學診斷,。該技術還可以與雙光子聚合技術結合,實現(xiàn)高速打印高設計自由度和超高精度的特點,進一步擴展了其應用范圍,。吉林高精度灰度光刻
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來自德國亞琛工業(yè)大學以及萊布尼茲材料研究所科學家們使用Nanoscribe的3D雙光子無掩模光刻系統(tǒng)以一種全新的方式制作帶有嵌入式3D微流控器件的2D微型通道,該器件的非常重要部件是模擬蜘蛛噴絲頭的復雜噴嘴設計,??茖W家們運用Nanoscribe的雙光子聚合技術(2PP)打印微型通道的聚合物母版,并結合軟灰度光刻技術做后續(xù)復制工作,。隨后,,在密閉的微流道中通過芯片內(nèi)3D微納加工技術直接制作復雜結構噴絲頭。這種集成復雜3D結構于傳統(tǒng)平面微流控芯片的全新方式為微納加工制造打開了新的大門,。斯圖加特大學和阿德萊德大學的研究人員聯(lián)手澳大利亞醫(yī)學研究中心,,共同合作研發(fā)了世界上特別小的3D打印微型內(nèi)窺鏡。該內(nèi)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(nèi)進行內(nèi)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(nèi)窺鏡可以幫助檢測人體動脈內(nèi)的斑塊、血栓和膽固醇晶體,,因此對于醫(yī)學檢測極其重要,,可以有助于減少中風和心臟病發(fā)作的風險。黑龍江高精度灰度光刻微納加工系統(tǒng)