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
電動執(zhí)行器:實現(xiàn)智能控制的新一代動力裝置
電動放料閥:化工行業(yè)的新星,,提升生產效率與安全性的利器
創(chuàng)新電動執(zhí)行器助力工業(yè)自動化,實現(xiàn)高效生產
簡單介紹電動球閥的作用與功效
電動執(zhí)行器如何選型及控制方式
電動執(zhí)行器選型指南:如何為您的應用選擇合適的執(zhí)行器
電動執(zhí)行器主要由哪些部分組成
電動執(zhí)行器這些知識,,你不能不知道。
電動焊接閘閥的維護保養(yǎng):確保高效運轉與長期壽命的關鍵
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打印微型內窺鏡,。該內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進行內窺鏡檢查,。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,。微型內窺鏡可以幫助檢測人體動脈內的斑塊、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。來自不來梅大學微型傳感器,、致動器和系統(tǒng)(IMSAS)研究所的科學家們發(fā)明了一種全新的微流道混合方式,,使用Nanoscribe公司的3D打印系統(tǒng),利用雙光子聚合原理(2PP)結合光刻技術,,將自由形式3D微流控混合元件集成到預制的晶圓級二維微流道中,。更多有關3D雙光子無掩模光刻技術和產品咨詢 歡迎聯(lián)系Nanoscribe中國分公司 - 納糯三維科技(上海)有限公司。重慶2GL無掩膜光刻工藝
高精度的增材制造可打印出頂端的折射微納光學元件,。得益于Nanoscribe雙光子灰度光刻技術所具有的設計自由度和光學質量的特點,,您可以進行幾乎任何形狀,包括球形,,非球形或者自由曲面和混合的創(chuàng)新設計,。另外,Nanoscribe雙光子聚合技術所具有的高設計自由度,,可以在各種預先構圖的基板上實現(xiàn)波導和混合折射衍射光學器件等3D微納加工制作,。結合Nanoscribe公司的高精度定位系統(tǒng),可以按設計需要精確地集成復雜的微納結構,。由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料,。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。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)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,,包括仿生表面,,微光學元件,機械超材料和3D細胞支架等,。湖北德國無掩膜光刻微納光刻Nanoscribe的3D無掩模光刻機目前已經分布在30多個國家的前沿研究,。
由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,,屬于目前市場上易于操作的“負膠”,。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)化不同光刻膠和應用領域的高級配套軟件,,從而簡化3D打印工作流程并加快科研和工業(yè)領域的設計迭代周期,包括仿生表面,,微光學元件,,機械超材料和3D細胞支架等。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,,包括導管鞘在內的直徑只為mm。
Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2提供世界上分辨率非常高的3D無掩模光刻技術,,用于快速,,精度非常高的微納加工,可以輕松3D微納光學制作,??梢源钆洳煌幕澹úA?,硅晶片,,光子和微流控芯片等,也可以實現(xiàn)芯片和光纖上直接打印,。我們的3D微納加工技術可以滿足您對于制作亞微米分辨率和毫米級尺寸的復雜微機械元件的要求,。3D設計的多功能性對于制作復雜且響應迅速的高精度微型機械,傳感器和執(zhí)行器是至關重要的,?;陔p光子聚合原理的激光直寫技術,可適用于您的任何新穎創(chuàng)意的快速原型制作,;也適合科學家和工程師們在無需額外成本增加的前提下,,實現(xiàn)不同參數(shù)的創(chuàng)新3D結構的制作。微米級增材制造能夠突破傳統(tǒng)微納光學設計的上限,,借助Nanoscribe雙光子聚合技術的出色的性能,,可以輕松實現(xiàn)球形,,非球形,自由曲面或復雜3D微納光學元件制作,,并具備出色的光學質量表面和形狀精度Photonic Professional GT2雙光子無掩模光刻系統(tǒng)的設計多功能性可以實現(xiàn)微機械元件的制作,。
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(fā)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解決方案,,而是單純的利用了材料的性質,。來自不來梅大學微型傳感器、致動器和系統(tǒng)(IMSAS)研究所的科學家們發(fā)明了一種全新的微流道混合方式,,使用Nanoscribe公司的3D打印系統(tǒng),,利用雙光子聚合原理(2PP)結合光刻技術,將自由形式3D微流控混合元件集成到預制的晶圓級二維微流道中,。該微型混合器可以處理高達100微升/分鐘的高流速樣品,,適用于藥物和納米顆粒制造,快速化學反應,、生物學測量和分析藥物等各種不同應用,。Nanoscribe中國分公司-納糯三維科技(上海)有限公司帶您了解用Nanoscribe無掩模光刻系統(tǒng)所制作的產品。上海超高速無掩膜光刻3D光刻
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基于低成本和小型化特點的集成光子芯片技術,該項目有望將光學相干斷層掃描(OCT)從局限的眼科臨床應用帶入更廣的眼科護理移動應用中來,。由維也納醫(yī)科大學牽頭的HandheldOCT研究項目旨在運用成熟的光學相干斷層掃描成像技術(OCT),,來實現(xiàn)便攜式現(xiàn)場即時眼科護理檢查。預計此款正在開發(fā)的具備先進技術和成本效應的便攜式集成光子芯片技術OCT成像設備將用于診斷和監(jiān)測多種眼部疾病,,例如,,老年性黃斑病變、糖尿病性視網(wǎng)膜病變以及青光眼,,這些疾病在世界范圍內都是導致失明的主要因素,。該便攜式設備將會在維也納總醫(yī)院進行測試以驗證其在眼科診斷的效果。重慶2GL無掩膜光刻工藝