傳統上,調節板和冷卻臺是銅焊的。將多個零件釬焊在一起以創建單個組件。增材制造在此提供的優勢在于,可以設計結構一體化的零件,從而減少零件的數量,并替代釬焊。單一的結構對設計迭代也帶來了直觀的好處,我們可以想象,要通過傳統的供應鏈,訂購多個零件可能需要一兩個月才能得到,因為必須通過訂購系統,有人必須加工,有人必須組裝,有人可能需要測試進行質量檢查。然后才進入到供貨物流系統中,而將這些不同的零件組裝在一起后,才可以對其進行后續的一個測試。這使得每一次設計迭代都變得緩慢而昂貴。但是,通過3D打印-增材制造技術,就可以省去所有這些步驟。尤其是對于實現結構一體化的組件來說,可以快速迭代新的設計概念,節約繁雜的重新訂購不同零件的成本與時間,這將使設計師更快地獲得理想的功能優勢。Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司歡迎你一起探討增材制造技術的現狀和未來趨勢。浙江MEMS增材制造激光直寫
德國公司Nanoscribe是高精度增材制造技術的排名在前的開發商,也是BICO集團(前身為Cellin)的一部分,推出了一款新型高精度3D打印機,用于制造微納米級的精細結構。據該公司稱,新的QuantumX形狀加入了該公司屢獲殊榮的QuantumX產品線,其晶圓處理能力使“3D微型零件的批量處理和小批量生產變得容易”。它有望顯著提高生命科學、材料工程、微流體、微光學、微機械和微機電系統(MEMS)應用的精度、輸出和可用性。基于雙光子聚合(2PP),一種提供比較高精度和完整設計自由度的增材制造方法和Nanoscribe專有的雙光子灰度光刻(2GL)技術,Nanoscribe認為直接激光寫入系統是微加工的比較好選擇幾乎任何2.5D或3D形狀的結構,在面積達25cm2的區域上都具有亞微米級精度。重慶增材制造QX想要了解增材制造和傳統減材制造的區別,請咨詢Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司哦。
Nanoscribe將在未來進一步擴大產品組合實現多樣化,以滿足不用客戶群的需求。Nanoscribe作為一家納米,微米和中尺度高精度結構增材制造專業人才,一直致力于開發和生產3D微納加工系統和無掩模光刻系統,以及自研發的打印材料和特定應用不同解決方案。Nanoscribe成立于2007年,是卡爾斯魯厄理工學院(KIT)的衍生公司。在全球前列大學和創新科技企業的中,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。Nanoscribe憑借其過硬的技術背景和市場敏銳度奠定了其市場的主導地位,并以高標準來要求自己以滿足客戶的需求
榮獲多個獎項的德國Nanoscribe公司開發并銷售的3D打印機是高度專業化的綜合解決方案,在科學和工業領域,有1,000多位用戶正在使用這種空前的全新應用。這包括為微創手術打印顯微針、附加生產微鏡頭陣列、以及生產芯片上微光學元件。每周都有新的科學文獻強調應用該器械的多種方式,并稱之為“創新引擎”。增材制造(AM)是近年來特別熱門和相當有**性的制造工藝之一。這種新型制造工藝只要把設計輸入機器里,然后把功能部件從機器的另一邊取出來即可,這種想法以前出現在上一代人的科幻小說里,雖然現在我們仍離《星際迷航》電影里那樣復制人類的技術還很遙遠,但我們正在縮小這個差距。塑料、橡膠、陶瓷、油墨、貴金屬和一些特殊合金材料,每天都在不同的行業中被制造及應用,其應用領域非常廣,包括普通玩具、模具,甚至到人體部位等。現在這一切都可以利用3D打印(增材制造)技術打印出來。Nanoscribe公司作為精密之傲高精度3D打印系統制造商,于2018年在中國成立了分公司,加強了德國高科技公司在中國銷售活動,完善了整個亞太地區的客戶服務范圍。3D打印技術可用于制造輕量化零部件。
光學和光電組件的小型化對于實現數據通信和電信以及傳感和成像的應用至關重要。通過傳統的微納3D打印來制作自由曲面透鏡等其他新穎設計會有分辨率不足和光學質量表面不達標的缺陷,但是利用雙光子聚合原理則可以完美解決這些問題。該技術不僅可以用于在平面基板上打印微納米部件,還可以直接在預先設計的圖案和拓撲上精確地直接打印復雜結構,包括光子集成電路,光纖頂端和預制晶片等。Nanoscribe帶領全球高精度微納米3D打印。Nanoscribe是德國高精度雙光子微納加工系統生產商,擁有多項技術,為全球客戶提供整套硬件,軟件,打印材料和解決方案一站式服務。Nanoscribe是德國高精度雙光子微納加工系統生產商,擁有多項技術,為全球客戶提供整套硬件,軟件,打印材料和解決方案一站式服務。3D打印技術可用于制造復雜的工具和模具。上海Nanoscribe增材制造微納光刻
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3D打印(3DPrinting),又稱作AdditiveManufacturing(增材制造),是一種用digitalfile(數字文件)生成一個三維物體的過程。在3D打印的過程中,一層層的材料被逐次疊加起來,直到形成后期的物體形態。每一層可以看作這個物體的一個很薄的橫截面,而每層的厚度則決定了打印的精度,層的厚度越小,打印的精度越高,打印出來的實體與digitalmodel(數字模型)本身越接近。3D打印在創建物體形態上有極大的自由度,幾乎不受形態復雜度限制,這也是3D打印相比于傳統制造方法(主要是SubtractiveManufacturing即減材制造)的一個重要優勢。使用傳統減材制造方法時,部件的復雜度直接影響流程的復雜度,復雜的形態會使開模難度加大、使用工具更加復雜、成本大幅上漲。然而對于3D打印技術來說,由于其獨特的分層成形原理,簡單的形態和復雜的形態幾乎可以一視同仁。譬如,外表閉合一體而內部鏤空的形態,或者無接縫的鏈接結構(interlockingstructures),無法通過傳統制造工藝獲得,只能通過AdditiveManufacturing建造。浙江MEMS增材制造激光直寫