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2020
10-152020
10-13納糯三維科技3D打印和傳統(tǒng)的區(qū)別在哪里?
傳統(tǒng)的3D打印設(shè)備優(yōu)缺點:隨著結(jié)構(gòu)的微小化,已有多種3D打印方案,但都存在諸多限制,未能有效解決打印尺寸與微結(jié)構(gòu)精度之間的矛盾,3D結(jié)構(gòu)打印的保真度與可靠性不佳,在諸多打印方案中,市場上有兩種微結(jié)構(gòu)3D打印技術(shù):1、利用超快激光和材料非線性的“雙光子3D打印“,分辨率高,理論可達0.1微米。串行寫入模式,效率極低、對環(huán)境穩(wěn)定要求*;耗時長,打印可靠性低;打印尺寸2、光固化3D打?。⊿LA),采用光固化膠槽的供膠、利用DLP投影光學系統(tǒng),逐層打印,形成3D結(jié)構(gòu)。通常采用的光學系統(tǒng)投影比例1:1,S2020
08-263D中空光波導微觀結(jié)構(gòu) | Nanoscribe微納加工技術(shù)新應用
光波導是集成光子電路的關(guān)鍵元素,影響了光子學的許多領(lǐng)域,包括電信,醫(yī)學,環(huán)境科學等。對于小型幾何尺寸結(jié)構(gòu)而言,低折射率介質(zhì)內(nèi)部的高效波導對于各種需要光與物質(zhì)間的強相互作用的應用都至關(guān)重要。SEM圖片來源:BumjoonJang,LeibnizInstituteofPhotonicTechnology近,一個研究團隊提出了一種全新的限制并引導厘米范圍內(nèi)無衍射光的芯片光籠概念。通過使用德國Nanoscribe公司的3D打印系統(tǒng),科學家們實現(xiàn)了直接在硅基光子芯片上制作中空3D光波導的微觀結(jié)構(gòu),即集成于2020
08-222020
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05-06Nanoscribe雙光子微納打印技術(shù)用于3D打印細胞培養(yǎng)微支架
科學家們運用德國Nanoscribe的PhotonicProfessional系列雙光子微納3D打印系統(tǒng),在復雜的3D打印支架上設(shè)計定制化的神經(jīng)元網(wǎng)絡。這新型的細胞培養(yǎng)微體系結(jié)構(gòu)可以按定制的3D路徑引導單個神經(jīng)元突起和神經(jīng)元細胞附著。這項研究為未來在探索細胞行為,信息傳遞和控制整個網(wǎng)絡活動方面量身定制更復雜的3D神經(jīng)元網(wǎng)絡奠定了基礎(chǔ)。使用Nanoscribe的雙光子微納3D打印系統(tǒng),德國漢堡大學混合納米結(jié)構(gòu)中心的科學家們聯(lián)合德國漢堡大學分子神經(jīng)中心-漢堡艾本多夫醫(yī)學中心以及格里夫斯瓦爾德大學物理以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
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