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北京TPPNanoscribeQuantum X shape

來源: 發(fā)布時間:2025-01-12

作為微納加工和3D打印領域的帶領者,,Nanoscribe一直致力于推動各個科研領域,,諸如力學超材料,,微納機器人,,再生醫(yī)學工程,微光學等創(chuàng)新領域的研究和發(fā)展,,并提供優(yōu)化制程方案,。2017年在上海成立的中國子公司納糯三維科技(上海)有限公司更是加強了全球銷售活動,并完善了亞太地區(qū)客戶服務范圍,。此次推出的中文版官網(wǎng)在視覺效果上更清晰,,結構分類上更明確,。首頁導航欄包括了產(chǎn)品信息,產(chǎn)品應用數(shù)據(jù)庫,,公司資訊和技術支持幾大專欄,。比較大化滿足用戶對信息的了解和需求。Nanoscribe中國子公司總經(jīng)理崔博士表示:“中文網(wǎng)站的發(fā)布是件值得令人高興的事情,,我們希望新的中文網(wǎng)站能讓我們的中國客戶無需顧慮語言障礙,,更全方面深入得了解我們的產(chǎn)品以及在科研和工業(yè)方面的應用?!盢anoscribe是頭一家將基于該原理的產(chǎn)品系列Nanoscribe Photonic Professional打印系統(tǒng)推向市場的科技公司,。北京TPPNanoscribeQuantum X shape

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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(nèi)窺鏡 北京TPPNanoscribeQuantum X shape使用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制的二維微流道系統(tǒng),。

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NanoscribePhotonicProfessionalGT2使用雙光子聚合(2PP)來產(chǎn)生幾乎任何3D形狀:晶格、木堆型結構,、自由設計的圖案,、順滑的輪廓、銳利的邊緣,、表面的和內(nèi)置倒扣以及橋接結構,。PhotonicProfessionalGT2結合了設計的靈活性和操控的簡潔性,以及普遍的材料-基板選擇,。因此,,它是一個理想的科學儀器和工業(yè)快速成型設備,適用于多用戶共享平臺和研究實驗室,。Nanoscribe的3D無掩模光刻機目前已經(jīng)分布在30多個國家的前沿研究中,,超過1,000個開創(chuàng)性科學研究項目是這項技術強大的設計和制造能力的證明。

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。  更多有關高精度三維光刻的咨詢,,歡迎致電Nanoscribe中國分公司-納糯三維,。

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Nanoscribe雙光子灰度光刻(2GL®)是一種用于生成2.5D拓撲的新型增材制造技術。通過這種技術,,在掃描一層的情況下,,可以打印離散和準確的步驟以及基本連續(xù)的拓撲,從而縮短了打印時間,。2GL是無掩膜灰度光刻技術家族的新成員,,其使用功率調(diào)節(jié)激光來塑造微納米結構功能器件的高度輪廓。雙光子灰度光刻(2GL®)是一項突破性的創(chuàng)新技術,,將灰度光刻的優(yōu)勢與雙光子聚合(2PP)的精度和靈活性相結合,。光學元件如何對準并打印到光子芯片上?打印對象的 3D 對準技術是基于具有高分辨率 3D 拓撲繪制的共聚焦單元,。 為了精確對準光子芯片上的光學元件,,智能軟件算法會自動識別預定義的標記和拓撲特征,以確定芯片上波導的確切位置和方向,。 然后將虛擬坐標系設置到波導的出口,,使其光軸和方向完美對準。 根據(jù)該坐標系打印的光學元件可確保比較好的光學質(zhì)量并比較大限度地減少耦合損耗,。 該項技術可以利用自由空間微光耦合 (FSMOC) 實現(xiàn)高效的光耦合,。3D自由曲面耦合器利用全內(nèi)反射,結合Nanoscribe的3D微加工技術可直接在光子芯片上進行3D打印制作,。海南雙光子聚合Nanoscribe生物醫(yī)學

Nanoscribe的打印設備具有高度3D設計自由度的特點且具備人性化的操作系統(tǒng),。北京TPPNanoscribeQuantum X shape

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,。北京TPPNanoscribeQuantum X shape