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來源: 發(fā)布時間:2025-01-01

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(zhì),。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,。德國Nanoscribe公司于2018年底推出了全新的微納3D打印系統(tǒng)- Photonic Professional GT2 (PPGT2)。四川TPPNanoscribe激光直寫

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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(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0.457?mm,。  湖北微納Nanoscribe生物醫(yī)學高效能能源器件,,咨詢納糯三維科技(上海)有限公司。

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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要部分部分完全對齊,,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構,,是對可能傾斜的基材表面的補償,。光纖傾斜的基材表面導致SERS活性微結構的產(chǎn)量很低。為了推動光學領域的創(chuàng)新以及在醫(yī)療設備的應用和光學傳感的發(fā)展,,例如光纖SERS探頭,,Nanoscribe近期推出了更新的3D打印系統(tǒng)QuantumXalign。憑借其專有的在光纖上的打印設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。

Nanoscribe Quantum X align作為前列的3D打印系統(tǒng)具備了A2PL®對準雙光子光刻技術,,可實現(xiàn)在光纖和光子芯片上的納米級精確對準,。全新灰度光刻3D打印技術3D printing by 2GL®在實現(xiàn)優(yōu)異的打印質(zhì)量同時兼顧打印速度,適用于微光學制造和光子封裝領域,。3D printing by 2GL®將Nanoscribe的灰度技術推向了三維層面,。整個打印過程在最高速度掃描的同時實現(xiàn)實時動態(tài)調(diào)制激光功率。這使得聚合的體素得到精確尺寸調(diào)整,,以完美匹配任何3D形狀的輪廓,。在無需切片步驟,不產(chǎn)生形狀失真的要求下,,您將獲得具有無瑕疵光學表面的任意3D打印設計的真實完美形狀,。Nanoscribe公司雙光子聚合(2PP)技術結合增材制造可以實現(xiàn)超越二維微流體平面的三維結構幾何形狀的制作。

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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,。科學家們運用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,。布魯塞爾自由大學的光子學研究小組(B-PHOT)的科學家們正在通過使用Nanoscribe雙光子聚合技術(2PP)將光波導漏斗3D打印到光纖末端上來攻克將具有不同模場幾何形狀的兩個元件之間的光束進行高效和穩(wěn)健耦合這個難題,。這些錐形光束漏斗可調(diào)整SMF的模式場,以匹配光子芯片上光波導模式場,。Nanoscribe的2PP技術將可調(diào)整模場的錐形體作為階躍折射率光波導光束,。更多有關3D雙光子無掩模光刻技術和產(chǎn)品咨詢,歡迎聯(lián)系Nanoscribe中國分公司-納糯三維,。湖北微納Nanoscribe生物醫(yī)學

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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,。四川TPPNanoscribe激光直寫