Nanoscribe的雙光子聚合技術具有極高設計自由度和超高精度的特點,結合具備生物兼容特點的光敏樹脂和生物材料,開發(fā)并制作真正意義上的高精度3D微納結構,適用于生命科學領域的應用,如設計和定制微型生物醫(yī)學設備的原型制作。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。想提升產(chǎn)品創(chuàng)新能力,借助增材制造實現(xiàn)?找納糯三維科技就對了。浙江雙光子增材制造三維微納米加工系統(tǒng)
Nanoscribe是一家德國雙光子增材制造系統(tǒng)制造商,2019年6月25日,南極熊從外媒獲悉,該公司近日推出了一款新型的機器QuantumX。該系統(tǒng)使用雙光子光刻技術制造納米尺寸的折射和衍射微光學元件,其尺寸可小至200微米。根據(jù)Nanoscribe的聯(lián)合創(chuàng)始人兼CSOMichaelThiel博士的說法,“Beers定律對當今的無掩模光刻設備施加了強大的限制,QuantumX采用雙光子灰度光刻技術,克服了這些限制,提供了前所未有的設計自由度和易用性,我們的客戶正在微加工的前沿工作。“PhotonicProfessionalGT是Nanoscribe此前推出的一款產(chǎn)品,在科學研究中得到了較廣的應用,并在哈佛大學納米系統(tǒng)中心,加州理工學院,倫敦帝國理工學院,蘇黎世聯(lián)邦理工大學和慶應義塾大學使用。海南微光學增材制造Quantum X3D打印技術可用于制造復雜的工具和模具。
Nanoscribe基于雙光子聚合技術的3D打印技術為構建具有自由形狀和復雜特征的零件提供了極大的自由度,可直接根據(jù)CAD模型制造成品。若以傳統(tǒng)方式來制造這些設計復雜的零件,則顯得非常不切實際,甚至根本不可能完成。增材制造技術制造的零件往往更輕、更高效且能夠更好地發(fā)揮工作性能。然而,這并不是說這種靈活性能夠讓我們隨心所欲地設計任何想要的形狀,至少在成本的約束下,我們也不可能做到這一點。Nanoscribe所具備的納米標記系統(tǒng)基于雙光子吸收,這是一種分子被激發(fā)到更高能態(tài)的過程。為了使用雙光子工藝制造3D物體,使用含有單體和雙光子活性光引發(fā)劑的凝膠作為原料。將激光照射到光敏材料上以形成納米尺寸的3D打印物體,其中吸收的光的強度比較高
采用增材制造技術的情況下,導管的設計空間得以提升,例如可以設計為擁有螺旋形狀的結構,可以將導管橫截面設計為多邊形,也可以在部件內(nèi)集成多個導管,至少一個可具有圓形橫截面,還可以再導管內(nèi)表面上制造一組凸起的表面特征,這組凸起的表面特征可以延伸到導管的內(nèi)部區(qū)域中。與傳統(tǒng)設計及制造方式相比,3D打印導管可以設計為復雜的形狀、輪廓和橫截面,這是使用常規(guī)減法制造技術(例如,鉆孔)無法實現(xiàn)的。在設計時可以將冷卻部件設計成更接近理想的幾何形狀,從而改進流體系統(tǒng)的熱性能。另外,3D打印技術能夠有效控制導管的內(nèi)表面光潔度及其特征,起到影響流體的流動特性的作用,通過改變導管的內(nèi)表面特征,可以改變流動特性(例如湍流),這是傳統(tǒng)設計的導管所無法實現(xiàn)的。在航空航天領域,增材制造可生產(chǎn)輕量化且強度高的部件,既降低飛行器重量,又提升性能,還縮短了研發(fā)周期。
增材制造對于中國制造而言非常需要,因為中國企業(yè)的制造能力往往很強,但是產(chǎn)品的開發(fā)能力嚴重不足,而增材制造可以為我們補足這個短板,它可以先把我們的設計利用很短的流程進行迭代,作出樣機、評價、分析,確定了設計之后再進行生產(chǎn)。增材制造近幾年發(fā)展非???,年增長率幾乎在百分之二十幾到百分之四十幾。其中,F(xiàn)DM尤其迎合了創(chuàng)客的需要和教育的需要,發(fā)展非常快。SLA在產(chǎn)品開發(fā)中發(fā)揮了重要作用。對大型金屬結構件來說,用絲材進行熔化堆積可能是更好的方法,它的能源可以是激光的,也可以是電子束的,也可以是電弧的,就像傳統(tǒng)的電焊一樣。這個技術已經(jīng)可以做到尺寸大于2米、5米,甚至已經(jīng)做到8米。我們實驗室已經(jīng)做到2米,正在做5米、6米的裝備。還可以把許多傳統(tǒng)制造技術結合用于3D打印。用層層堆積的概念,例如鑄造,可以進行一層層薄層鑄造來形成3D打印新的技術。我們這邊有做到,在每一層鑄造中采取鍛打的辦法,來提高它的強度,增加結構材料的致密度,來提高它的性能。我們也做了很多堆焊的實驗,認為是大型結構件高效的制造方法,可以達到每小時5公斤甚至10公斤。增材制造助力個性化義齒快速成型,精確匹配患者口腔結構。山東實驗室增材制造三維光刻
納糯三維專注航空航天、醫(yī)療等領域的金屬3D打印。浙江雙光子增材制造三維微納米加工系統(tǒng)
3D打印通常是采用數(shù)字技術材料打印機來實現(xiàn)的。常在模具制造、工業(yè)設計等領域被用于制造模型,后逐漸用于一些產(chǎn)品的直接制造,已經(jīng)有使用這種技術打印而成的零部件。該技術在珠寶、鞋類、工業(yè)設計、建筑、工程和施工(AEC)、汽車,航空航天、牙科和YL產(chǎn)業(yè)、教育、地理信息系統(tǒng)、土木工程、**以及其他領域都有地理信息系統(tǒng)所應用。德國Nanoscribe公司的PhotonicProfessionalGT系列儀器是目前世界公認的打印精度Z高的微納米3D打印機。跟傳統(tǒng)的以激光立體光刻為**的高精3D打印機相比,利用雙光子微光刻原理的PhotonicProfessionalGT系列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。浙江雙光子增材制造三維微納米加工系統(tǒng)