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应用领域 | 环保,生物产业,能源,电子,综合 | | |
多光子聚合3D纳米光刻机
多光子聚合3D纳米光刻机Altraspin是一种紧凑的交钥匙3D打印机,多光子聚合3D纳米光刻机基于双光子聚合(TPP)直接激光书写,兼容多种高分子材料,包括生物材料。3D纳米光刻机帮助您以亚微米的分辨率生产出qian所wei有的复杂的微部件。
多光子聚合3D纳米光刻机关键特性:
较高的直写精度和分辨率(可达0.2um)(已有客户使用此设备实现低至67nm分辨率的结构)
直写速度快
兼容任何CAD模型和文件
兼容广泛的聚合物,以及生物材料
紧凑的设计
适用于层流架
适用于无菌、无尘室以及工业环境
多光子聚合3D纳米光刻机核心优势:
新的TPP切片工具
复杂的3D结构下高直写速度
三维微零件无形状限制
适用于微部件、微流体、超材料、细胞培养、微机器人、微力学、组织工程、表面结构或任何你可能拥有的微制造理念的技术。
多光子聚合3D纳米光刻机使用双光子聚合技术(TPP)来创建它们的三维结构。
基于非线性双光子吸收现象,我们的技术创造了一个固体3d打印结构的光可激活材料。
在我们的脉冲激光器的焦点处,光激活单体可以同时吸收两个光子,这个小体积被称为“体素"(voxel)。一个化学反应开始了,液体单体在体素内部变成了固体聚合物。
通过光学元件和单体材料的正确组合,体素直径可以小到0.1um这就是为什么我们的技术*适用于超高分辨率3D打印。
在我们的专有软件的引导下,纳米光刻机移动它的激光体素在材料内部创造一个固体结构。
激光甚至可以穿过聚合部分,所以体素可以在单体内部三维自由移动,因此任何形状都可以通过我们的技术3d打印出来!
广泛的材料可以使用,如光聚合物,生物相容性材料,甚至蛋白质和其他生物材料。
多光子聚合3D纳米光刻机*的技术
我们的3D纳米光刻机使用的双光子聚合(2PP)技术是格勒诺布尔大学(UGA) 15年基础研究的成果,更早的科学出版物可以追溯到2002年。研究人员已经证明,控制亚纳秒范围内的激光脉冲,再加上仔细掌握非线性的激光与聚合物的相互作用,可以创造出超窄且可复制的体素,这是高分辨率和高平滑度3D打印的基础。此外,他们还证明了体素可以在聚合物的任何地方自由定位和移动,这大大摒弃了传统的增材制造技术的一层一层的做法,并为真正的增材打印开辟了道路。
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