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1、新一代微纳3D打印:Nanoscribe推出双光子灰度光刻2GL技术 Nanoscribe,这家总部位于德国卡尔斯鲁厄的高精度双光子微纳加工系统制造商,于近期推出了一项创新的3D微加工技术——双光子灰度光刻(2GL)。该技术结合了双光子聚合(2PP)的高分辨率和独特的专利体素调整工艺,为微纳加工领域带来了革命性的突破。
2、微纳3D打印技术通过高精度打印能力,确实能够在生物医疗领域赋能,实现将器官“种”在芯片上的目标。具体来说:3D细胞培养技术:这是一种实现细胞在人工构建的环境中生长的技术,能模拟细胞在体内的生长环境,更好地展现细胞的生理特性和功能,为体外研究提供了更接近体内真实环境的方法。
3、其中microArchS230的打印体积可达50mm×50mm×50mm,打印速度提升最高5倍,打印材料也可兼容树脂和陶瓷材料。摩方精密的微纳3D打印技术可根据具体需求定制化设计器官芯片的结构和功能,降低生产成本,提高研发效率,实现个性化应用,为研究人员提供了更大的创新空间。
4、通过控制剂量分布,可以控制微透镜阵列的轮廓形态。灰度曝光法的优点是能够制作非球面的微透镜阵列,且具有较高的加工精度。然而,该方法获得的微透镜阵列的表面粗糙度相对较大,约为Ra=100nm,且需要高精度的灰度光刻设备和掩膜版。微纳3D打印 微纳3D打印技术是一种新兴的微透镜阵列加工方法。
5、技术创新与优势 西湖未来智造独创了一种微纳直写3D打印技术,其精度可达到1微米,不仅能够进行三维结构加工,还能实现多材料融合的结构打印,如介质金属融合的三维结构。此外,该技术的打印速度也十分快,大大提高了生产效率。
6、随着科技的飞速发展,制造技术正经历着前所未有的变革。纳米印刷、单颗粒组装以及3D打印技术作为新兴制造技术的代表,正逐步成为开启未来智造之门的秘钥。纳米印刷技术 纳米印刷技术是一种基于纳米尺度的增材制造技术,它能够实现高精度、高速度的纳米结构制造。
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