Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2雙光子無掩模光刻系統的設計多功能性配合打印材料的多方面選擇性,可以實現微機械元件的制作,例如用光敏聚合物,納米顆粒復合物,或水凝膠打印的遠程操控可移動微型機器人,并可以選擇添加金屬涂層。此外,微納米器件也可以直接打印在不同的基材上,甚至可以直接打印于微機電系統(MEMS)。雙光子灰度光刻技術可以一步實現真正具有出色形狀精度的多級衍射光學元件(DOE),并且滿足DOE納米結構表面的橫向和縱向分辨率達到亞微米量級。由于需要多次光刻,刻蝕和對準工藝,衍射光學元件(DOE)的傳統制造耗時長且成本高。而利用增材制造即可簡單一步實現多級衍射光學元件,可以直接作為原型使用,也可以作為批量生產母版工具。
Nanoscribe中國分公司-納糯三維邀您一起探討什么是雙光子聚合微納加工系統。江蘇超高精度雙光子聚合技術
QuantumXshape技術特點概要:快速原型制作,高精度,高設計自由度,簡易明了的工程流程;工業驗證的晶圓級批量生產;200個標準結構的通宵產量;通用及專門使用的打印材料;兼容自主及第三方打印材料QuantumXshape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統,用于快速原型制作和晶圓級批量生產,以充分挖掘3D微納加工在科研和工業生產領域的潛力。該系統是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業激光直寫系統,可為亞微米精度的2.5D和3D物體的微納加工提供極高的設計自由度。QuantumXshape可實現在6英寸的晶圓片上進行高精度3D微納加工。這種效率的提升對于晶圓級批量生產尤其重要,這對于科研和工業生產領域應用有著重大意義。歡迎咨詢。江蘇超高精度雙光子聚合技術Nanoscribe中國分公司-納糯三維帶您了解雙光子光聚合反應及其在周期性微結構方面的應用。
雙光子聚合是物質在發生雙光子吸收后所引發的光聚合過程。雙光子吸收是指物質的一個分子同時吸收兩個光子的過程,只能在強激光作用下發生,是一種強激光下光與物質相互作用的現象,屬于三階非線性效應的一種。雙光子吸收的發生主要在脈沖激光所產生的特別強激光的焦點處,光路上其他地方的激光強度不足以產生雙光子吸收,而由于所用光波長較長,能量較低,相應的單光子過程不能發生,因此,雙光子過程具有良好的空間選擇性。雙光子聚合利用了雙光子吸收過程對材料穿透性好、空間選擇性高的特點,在三維微加工、高密度光儲存及生物醫療領域有著巨大的應用前景,近年來已成為全球高新技術領域的一大研究熱點
雙光子聚合3D打印技術的發展也面臨一些挑戰。首先,材料選擇和性能仍然是一個問題。目前可用的光敏樹脂材料種類有限,無法滿足所有需求。其次,打印速度和成本也是制約技術發展的因素。雖然雙光子聚合3D打印技術比傳統技術更快,但仍然需要進一步提高效率和降低成本。然而,隨著技術的不斷進步和創新,雙光子聚合3D打印技術有望在未來取得更大的突破。科研人員正在不斷探索新的材料和打印方法,以提高打印質量和效率。同時,企業也加大了對該技術的支持和投入,推動其在各個領域的應用。雙光子聚合3D打印技術是一項具有巨大潛力的創新科技。它將為制造業帶來的變革,推動產品設計和制造的發展。我們有理由相信,在不久的將來,雙光子聚合3D打印技術將成為制造業的主流技術,為我們帶來更加美好的未來。德國Nanoscribe擁有超高精度雙光子聚合微納3D打印設備。
QuantumXshape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統,用于快速原型制作和晶圓級批量生產,以充分挖掘3D微納加工在科研和工業生產領域的潛力。該系統是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業激光直寫系統,可為亞微米精度的2.5D和3D物體的微納加工提供極高的設計自由度。QuantumXshape可實現在6英寸的晶圓片上進行高精度3D微納加工。這種效率的提升對于晶圓級批量生產尤其重要,這對于科研和工業生產領域應用有著重大意義。全新QuantumXshape作為Nanoscribe工業級無掩膜光刻系統QuantumX產品系列的第二臺設備,可實現在25cm2面積內打印任何結構,很大程度推動了生命科學,微流體,材料工程學中復雜應用的快速原型制作。QuantumXshape作為具備光敏樹脂自動分配功能的直立式打印系統,非常適合標準6英寸晶圓片工業批量加工制造。該無掩膜光刻系統適用于2D和2.5D拓撲結構快速制造,例如微光學衍射以及折射元件等.江蘇超高精度雙光子聚合技術
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雙光子聚合技術的應用前景:1. 快速3D打印:雙光子聚合技術可以用于快速3D打印。通過這種技術,可以實現高精度、高分辨率的3D打印,從而制造出更加精細、復雜的結構。這使得3D打印技術可以應用于更多領域,包括航空航天、醫療等高精度制造領域。2. 光子晶體形成:雙光子聚合技術可以用于光子晶體的制備。光子晶體是一種具有周期性折射率變化的介質,可以控制光的傳播路徑。利用雙光子聚合技術,可以制造出具有復雜結構和高質量的光子晶體,為光學器件和光子芯片的制備提供新的途徑。3. 高精度光子器件制造:雙光子聚合技術可以用于高精度光子器件的制造。例如,利用這種技術可以制造出高精度的光學鏡片、光纖等光子器件。這些器件在通訊、能源等領域具有廣泛的應用前景。4. 生物醫學領域應用:雙光子聚合技術還可以應用于生物醫學領域。例如,在生物組織工程中,可以利用這種技術制造出具有復雜結構和高度精確的生物材料。這些材料可以用于藥物輸送、組織修復等方面,為生物醫學研究提供新的工具和思路。江蘇超高精度雙光子聚合技術