售后支持和服務擁有超過14年的微加工技術經驗,我們的技術支持團隊努力在短的時間內為客戶提供好的支持。在德國總部,中國分公司和美國分公司,以及通過Nanoscribe認證的經銷商提供的銷售服務和技術支持。我們的跨學科和多語言技術支持團隊為客戶提供各方面的支持:裝機、維護和維修現場和線上的培訓課程通過NanoGuide綜合自助服務平臺自助查詢電話、電子郵件和設備自帶遠程支持功能基礎操作技巧之外的高階技術和應用支持延長維修保修合同、升級服務、移機服務Photonic Professional GT 3D打印機的后續產品,GT2可容納毫米大小的部件,打印高度可達8毫米。嘉定區雙光子微納3D打印設備
高精度和復雜性:微納3D打印系統可以在微米和納米尺度上實現高精度的打印,從而制造出具有復雜幾何形狀和微觀結構的零件。這使得它在生物醫學、電子、光學和航空航天等領域具有廣泛的應用前景。例如,在生物醫學領域,微納3D打印技術可以用于制造生物材料、醫療器械、藥物載體、細胞和組織培養等,有助于提高醫療診斷水平。定制化設計:微納3D打印系統可以根據用戶的需求定制設計,從而實現個性化和定制化生產。這為設計師提供了更大的設計自由度,使得他們可以更容易地實現創新設計。材料利用率高:與傳統的加工方法相比,微納3D打印系統的材料利用率更高。在打印過程中,只有需要的材料才會被使用,而不需要的材料則會被避免使用,這有助于降低生產成本,提高生產效率。技術多樣性和靈活性:微納3D打印技術具有結構簡單、可用材料種類多、無需激光、無需真空、無需液態試劑等優點,能制造高精度復雜三維結構、節省材料。此外,它在復雜3D微納結構、高深寬比微納結構、多材料和多尺度的微納結構、平行模式打印多個微納結構以及嵌入異質結構制造方面具有突出的潛力和優勢。上海雙光子微納3D打印設備Nanoscribe于2018年推出了用于微加工和無掩模光刻的Photonic Professional GT2 微納3D打印。
QuantumXshape作為理想的快速成型制作工具,可實現通過簡單工作流程進行高精度和高設計自由度的制作。作為2019年推出的頭一臺雙光子灰度光刻(2GL®)系統QuantumX的同系列產品,QuantumXshape提升了3D微納加工能力,即完美平衡精度和速度以實現高精度增材制造,以達到高水平的生產力和打印質量。總而言之,工業級QuantumX打印系統系列提供了從納米到中觀尺寸結構的非常先進的微制造工藝,適用于晶圓級批量加工。作為全球頭一臺雙光子灰度光刻激光直寫系統,QuantumX可以打印出具有出色形狀精度和光學質量表面的高精度微納光學聚合物母版,可適用于批量生產的流水線工業程序,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領域的應用。2GL與這些批量生產流水線工業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首屆線上用戶大會于九月順利召開,在微流控研究中,通常在針對微流控器件和芯片的快速成型制作中會結合不同制造方法。亞琛工業大學(RWTHUniversityofAachen)和不來梅大學(UniversityofBremen)的研究小組提出將三維結構的芯片結構打印到預制微納通道中。生命科學研究的驅動力是三維打印模擬人類細胞形狀和大小的支架,以推動細胞培養和組織工程學。丹麥技術大學(DTU)和德國于利希研究中心的研究團隊展示了他們的成就,并強調了光刻膠如IP-L780和Nanoscribe新型柔性打印材料IP-PDMS的重要性。在微納光學和光子學研究中,布魯塞爾自由大學的研究人員提出了用于光纖到光纖和光纖到芯片連接的錐形光纖和低損耗波導等解決方案。阿卜杜拉國王科技大學的研究團隊3D打印了一個超小型單纖光鑷,以實現集成微納光學系統。連接處理是光子集成研究的挑戰。正如明斯特大學(WWU)研究人員所示,Nanoscribe微納加工技術正在驅動研究用于集成納米多孔電路的混合接口方法。麻省理工學院(MIT)的科學家們正在使用Nanoscribe的2PP技術制造用于高密度集成光子學的光學自由形式耦合器。無論是桌面級還是工業級,常見的3D打印機工作原理都是分層制造。
Nanoscribe公司推出針對微光學元件(如微透鏡、棱鏡或復雜自由曲面光學器件)具有特殊性能的新型打印材料,IP-n162光刻膠。全新光敏樹脂材料具有高折射率,高色散和低阿貝數的特性,這些特性對于3D微納加工創新微光學元件設計尤為重要,尤其是在沒有旋轉對稱性和復合三維光學系統的情況下。由于在紅外區域吸收率不高,因此光敏樹脂成為了紅外微光學的優先,同時也是光通訊、量子技術和光子封裝等需要低吸收損耗應用的相當好的選擇。全新IP-n162光刻膠是為基于雙光子聚合技術的3D打印量身定制的打印材料。高折射率材料可實現具有高精度形狀精度的創新微光學設計,并將高精度微透鏡和自由曲面3D微光學提升到一個新的高度。由于其光學特性,高折射率聚合物可促進許多運用突破性技術的各種應用,例如光電應用中,他們可以增加顯示設備、相機或投影儀鏡頭的視覺特性。此外,這些材料在3D微納加工技術應用下可制作更高階更復雜更小尺寸的3D微光學元件。例如圖示中可應用于微型成像系統,內窺鏡和AR/VR3D感測的微透鏡。Nanoscribe利用雙光子微光刻原理系列3D打印機能夠輕松打印出精細結構分辨率高出100倍的三維微納器件。普陀區國產微納3D打印激光直寫
雙光子零件可以3D打印出小于100nm分辨率物體。嘉定區雙光子微納3D打印設備
微納3D打印是一種快速成形技術,它運用粉末狀金屬、塑料或其他可粘合材料,通過一層又一層的打印方式,來構造物體。其技術原理主要包括將數據和原料放入微納3D打印機中,機器會按照程序將產品一層層制造出來。在操作過程中,有些微納3D打印機會使用“噴墨”的方式,將一層極薄的液態塑料物質噴涂在鑄模托盤上,然后通過紫外線處理并逐層堆疊,制造出三維物體。另一種方式則是采用“熔積成型”技術,通過熔化塑料并沉積塑料纖維形成薄層,同時使用一種粉末微粒形成另一層極薄的粉末層,由液態粘合劑進行固化,形成所需的三維結構。微納3D打印具有成本低、方便快捷、效率高、模塊化定制和分辨率高等優勢,在復雜三維微結構、高深寬比微納結構、嵌入異質結構、大面積宏/微結構跨尺度制造方面具有明顯優勢。此外,它還在生物醫學、航空航天、電子科技等多個領域有廣泛的應用,例如制造生物材料、醫療器械、飛機零部件以及電子元件等。隨著科技的進步和市場的推動,微納3D打印技術正逐步成為制造業的重要發展方向,有望為未來的產品制造帶來**性的變革。如需更多信息,建議查閱微納3D打印相關的專業書籍或研究文獻。嘉定區雙光子微納3D打印設備