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納糯三維科技(上海)有限公司Nanoscribe

7
  • 2023

    10-24

    Quantum X bio生物打印系統的應用和特點

    QuantumXbio生物打印系統在生物醫學領域有廣泛的應用,包括但不限于:組織工程:利用QuantumXbio生物打印系統可以生產人造生物組織,如皮膚、肌肉、血管等,用于治療疾病或替換受損的組織,幫助患者恢復健康。藥物篩選:通過QuantumXbio生物打印技術,可以打印出具有特定生物學特征的細胞或組織,用于測試和篩選出對特定疾病具有療效的藥物。疾病建模:利用QuantumXbio生物打印技術可以創建疾病模型,如癌癥、心臟病等,用于研究疾病的發病機制和治療方法。個性化醫療:根據患者的需求和特征
  • 2023

    10-19

    生物打印系統在醫學研究中具體有哪些應用?

    生物打印系統在醫學研究中的應用包括但不限于以下方面:組織和器官的再生和修復:利用生物打印技術,可以按照預定的形狀和結構打印出具有特定生物功能的組織和器官,這些組織和器官可以用于移植,解決因器官損傷或失去功能而帶來的健康問題。疾病模型的構建:生物打印技術可以用于構建疾病模型,例如癌癥模型,以幫助科學家更好地理解疾病的發病機制和發展過程,從而進行更有效的藥物篩選和研究。藥物篩選和研究:通過生物打印技術,可以在體外創建出組織和器官的模型,這些模型可以用于藥物篩選和研究,幫助科學家更好地理解藥物的生物作
  • 2023

    09-22

    雙光子微納米3D打印機:突破微納米制造的極限

    雙光子微納米3D打印機是一種革命性的制造工具,它利用雙光子技術來打印微納米級別的三維結構。這種打印機在眾多領域中都具有廣泛的應用前景,尤其在微電子、生物醫學和光學等領域,其重要性尤為突出。一、原理雙光子微納米3D打印機利用的是雙光子聚合(Two-PhotonPolymerization,TPP)的原理。雙光子聚合是一種光化學反應,其中兩個光子被同時吸收并激發電子從基態躍遷到激發態。處于激發態的電子在返回基態時會釋放出能量,這個能量被用于驅動化學反應,從而形成新的材料。二、應用微電子領域:在微電子
  • 2023

    09-20

    雙光子微納米3D打印機——創新技術助力微觀世界的制造奇跡

    近年來,雙光子微納米3D打印技術的崛起引起了廣泛的關注。這一技術借助于雙光子紫外線的特殊性質,能夠實現具有微納米級精度的高分辨率三維打印,為微觀世界的制造帶來了qian所未有的突破。雙光子微納米3D打印機是一種加工裝備,它利用雙光子聚焦技術,在微觀尺度上完成精確的三維打印。其原理基于雙光子效應,通過使用高功率超短脈沖激光器發射的紫外線光束,當光束聚焦到極小的空間范圍內時,光子能量會足以引起光敏物質的光化學反應,從而實現材料的固化。這種精確聚焦的特性使得雙光子微納米3D打印機能夠在納米級別上進行制
  • 2023

    08-25

    無掩膜光刻系統在微納加工領域有著廣闊的應用前景

    無掩膜光刻系統是一種微納加工技術,它采用激光直接曝光的方式進行圖案制備,無需傳統光刻過程中的掩膜制作,大大提高了加工效率和精度。無掩膜光刻系統相比傳統掩膜光刻技術具有以下顯著特點:高精度:由于直接激光曝光,無掩膜光刻系統可以實現非常高的加工精度和分辨率,適用于微米和納米級別的加工要求。靈活性:可以根據不同需求進行快速的圖案設計和修改,無需制作復雜的掩膜板,大大提高了加工的靈活性和效率。成本節約:由于無掩膜光刻系統省去了掩膜制作的步驟,減少了材料和設備成本,并降低了加工過程中的人力和時間投入。多材
  • 2023

    08-23

    無掩膜光刻系統的優點與應用領域

    無掩膜光刻系統是一種利用光學原理進行光刻的設備,其主要結構包括:光源、光學系統、控制系統和晶圓臺。工作原理是:光源發出的光線通過光學系統形成特定圖形,控制系統確保圖形正確對位并投射到晶圓上,最終實現圖形的轉移。與傳統的掩膜光刻相比,無掩膜光刻無需制作和更換掩膜版,減少了制造成本和時間。優點高效率:無掩膜光刻無需等待掩膜版的制作和更換,顯著提高了生產效率。低成本:減少掩膜版的制作和更換降低了生產成本。高靈活性:無掩膜光刻能夠快速更改曝光圖案,適應多樣化的生產需求。高分辨率:采用光學系統和控制系統,
  • 2023

    08-11

    雙光子無掩膜光刻的原理介紹

    一、受益于雙光子灰度光刻對體素的微調,該系統在表面微結構的制作上可達到超光滑,同時保持高精度的形狀控制。從納米到介觀尺度原型制作:同類中先的3D打印系統。可打印任何形狀,已被工業界認可的QuantumX平臺的二代加工系統。二、原理作用過程:(1)通過系統集成觸控屏控制打印文件來大大提高實用性。通過系統自帶的nanoConnectX軟件來進行打印文件的遠程監控及多用戶的使用配置,實現推動工業標準化及基于晶圓批量效率生產。(2)不僅是應用于生物醫學、微光學、MEMS、微流道、表面工程學及其他很多領域
  • 2023

    07-27

    雙光子微納3D打印的應用與未來發展前景

    3D打印是一種基于激光聚焦原理的微納米級三維打印技術。與傳統的3D打印技術相比,雙光子微納3D打印具有更高的分辨率和更精細的打印效果。它利用高能量激光在聚焦點處引發非線性光學效應,使材料發生光聚合反應,實現微觀尺度下的精確打印。應用微納器件制造:微納3D打印技術可以打印微米級別的結構和器件,如微透鏡、微芯片、微傳感器等。這些微納器件在微電子、光學和生物醫學領域具有重要應用價值。組織工程與生物醫學:微納3D打印可以打印復雜的三維生物組織結構,為組織工程和生物醫學研究提供重要支持。例如,可以打印人工
  • 2023

    07-25

    雙光子微納3D打印技術:開創制造業的新紀元

    隨著科技的不斷進步,3D打印技術已經成為了制造業中bu可或缺的一環。而近年來,雙光子微納3D打印技術的出現,更是為制造業帶來了一場革命性的變革。雙光子微納3D打印技術是一種基于光固化原理的三維打印技術。與傳統的3D打印技術相比,它具有更高的分辨率和精度,可以打印出更加復雜和精細的零件。同時,由于它采用了雙光子聚合技術,因此可以在更短的時間內完成打印,大大提高了生產效率。在醫療領域微納3D打印技術可以用于制造生物組織和器官。通過使用患者自身的細胞和生物材料,可以打印出具有高度生物相容性的器官,從而
  • 2023

    07-07

    高速微納加工是啥

    一、納米壓印技術是一種新型的微納加工技術。該技術通過機械轉移的手段,達到了超高的分辨率,有望在未來取代傳統光刻技術,成為微電子、材料領域的重要加工手段。二、納米壓印技術,是通過光刻膠輔助,將模板上的微納結構轉移到待加工材料上的技術。報道的加工精度已經達到2納米,超過了傳統光刻技術達到的分辨率。三、過程:第一步是模板的加工。一般使用電子束刻蝕等手段,在硅或其他襯底上加工出所需要的結構作為模板。由于電子的衍射極限遠小于光子,因此可以達到遠高于光刻的分辨率。第二步是圖樣的轉移。在待加工的材料表面涂上光
  • 2023

    06-25

    什么是雙光子微納米3D打印機呢?

    近年來,隨著科學技術的不斷進步,微型制造領域也在逐漸發展。而雙光子微納米3D打印機作為該領域中zui前沿、zui新技術之一,備受矚目。那么什么是雙光子微納米3D打印機呢?它是一種基于激光掃描和聚合物化學反應的精密加工方法。利用兩束交錯的激光束,把特定類型的材料依次“寫入”到空氣中形成三維圖案或結構。這項技術解決了傳統3D打印所遇到問題——精度較低、速度過慢等問題,并可以實現將尺寸縮小至10~100nm級別以下。那么,在哪些領域能夠使用這項技術呢?首先就是以電子行業為代表的微型制造領域。在半導體芯
  • 2023

    06-20

    雙光子微納米3D打印機:開啟微納米制造新時代

    隨著現代科技的飛速發展,人們對于高精度、高效率的微納米制造需求越來越高,而傳統的微納米制造技術已經無法滿足現有市場的要求。近年來,一種全新的制造技術——雙光子微納米3D打印機應運而生,成為了微納米制造的重要利器。相比傳統的3D打印技術,雙光子微納米3D打印機的最大特點在于其制造精度更高,可以達到納米級別的制造精度。這是由于納米3D打印機采用的是激光束的兩光子等效作用方式,通過激光束的對流光線進行照射,使物質在局部區域發生聚合反應,逐漸形成三維結構。這種技術可以提高制造品質,同時大大節約了材料的使
  • 2023

    06-12

    微納米3D打印:革新科技推動生產業創新

    隨著科技的不斷進步,3D打印技術正在創造新的歷史時刻。微納米3D打印技術是一種近年來發展較快的技術,從傳統的3D打印技術衍生而來,技術的進步為微納米級精度的制造提供了可能。此3D打印技術讓我們可以制造出超小尺寸的三維結構,可以應用于電子器件、仿生學、醫療設備、能源領域等多個領域。此3D打印技術的優勢在于能夠對復雜的結構和高精度的細節進行制造,而傳統的制造過程則往往需要多種加工方式,并且無法制造出復雜的形狀。對于制造業來說,3D打印技術具有極大的潛力,可以幫助企業節省制造成本并提升生產效率,對業界
  • 2023

    06-07

    高速微納加工的應用介紹

    一、優勢:由于納米壓印技術的加工過程不使用可見光或紫外光加工圖案,而是使用機械手段進行圖案轉移,這種方法能達到很高的分辨率。報道的最高分辨率可達2納米。此外,模板可以反復使用,無疑大大降低了加工成本,也有效縮短了加工時間。因此,納米壓印技術具有超高分辨率、易量產、低成本、一致性高的技術優點,被認為是一種有望代替現有光刻技術的加工手段。二、過程介紹:第一步是模板的加工。一般使用電子束刻蝕等手段,在硅或其他襯底上加工出所需要的結構作為模板。由于電子的衍射極限遠小于光子,因此可以達到遠高于光刻的分辨率
  • 2023

    06-06

    “微納米3D打印”:探索微觀世界的新利器

    近年來,隨著納米技術、生物技術等領域的迅猛發展,微納米3D打印技術逐漸走入人們的視野。所謂3D打印,就是在微米、納米級別上制造出復雜的三維結構。與傳統的3D打印相比,微納米3D打印技術具有更高的制造精度和更加復雜的結構。現在3D打印技術得到了廣泛的應用,主要包括生物醫學、電子器件、光子學、納米材料等各個領域。下面,我們就來一一探討它在這些領域中的應用。生物醫學領域對于生物醫學領域的應用尤為重要。比如,可以用它來制造出高度還原人體肌肉、組織的仿真模型,或者用來實現復雜器官的定制化生產。此外,還可以
  • 2023

    05-29

    突破| Nanoscribe助力基于光纖的貝塞爾光束發生器制作

    科研背景:貝塞爾光束從其被發現開始,由于其比光學中典型的高斯光束具有特殊的優勢,擁有無衍射和自恢復特性,引起了科學界極大的興趣。這些特性也就意味著光束在被物體部分阻擋后可進行自我重建。由于這些特性,貝塞爾光束在光學鑷子、顯微鏡、光譜學和通信應用方面有很大的潛力。然而由于其依賴于空間光元件,并且在滿足定制光束參數的需要方面受到限制,因此在實際的科學實驗中要產生貝塞爾光束是十分具有挑戰性的。如今,借助于Nanoscribe的雙光子聚合技術可直接在光纖上打印新型光子結構,使其產生零階和渦流貝塞爾光束。
  • 2023

    05-26

    激光直寫系統的應用

    激光直寫系統的工作原理基于激光的高精度特性。在直寫機的頂端有一個發光體,可以在特定的電腦屏幕或者ban公文件上刻出想要的字形或者圖案。激光的發射器在發射激光之前會先進行編碼,這樣可以保證在不同的材質上都能夠精確地寫入內容。當激光經過材質表面時,反射回來的光會被發射器接收,然后經過電腦程序的處理,最終在屏幕或者文件上顯示出所需要的文字或者圖案。激光直寫系統的應用:ban公文件:激光直寫系統在ban公文件的書寫中有著廣泛的應用,例如公司文案、合同協議、財務報表等。這些文件通常需要在較短的時間內完成,
  • 2023

    05-22

    激光直寫系統的相關知識介紹

    激光直寫系統是一種加工設備,它利用激光束將圖案、文字等信息直接寫在材料表面上,具有高精度、高效率、非接觸加工等特點,在各個領域得到了廣泛應用。首先,激光直寫系統具有ji高的加工精度。激光束在經過透鏡和反射鏡等光學元件的控制下,在材料表面進行高精度的刻畫和切割,可以實現微米級別的精度,非常適合于需要高精度加工的行業,如半導體、光電子、精密儀器等。還具有高效率的特點。激光束可以快速地進行加工,無需像傳統機械加工設備那樣需要一個一個的輪廓,可以大幅縮短生產周期,提高生產效率。采用非接觸式加工,不會對加
  • 2023

    05-19

    微納加工的原理與作用過程

    一、納米壓印技術是一種新型的微納加工技術。該技術通過機械轉移的手段,達到了超高的分辨率,有望在未來取代傳統光刻技術,成為微電子、材料領域的重要加工手段。二、納米壓印技術,是通過光刻膠輔助,將模板上的微納結構轉移到待加工材料上的技術。報道的加工精度已經達到2納米,超過了傳統光刻技術達到的分辨率。這項技術最初由美國普林斯頓大學的Stephen.Y.Chou(周郁)教授在20世紀90年代中期發明。三、作用過程:第一步是模板的加工。一般使用電子束刻蝕等手段,在硅或其他襯底上加工出所需要的結構作為模板。由
  • 2023

    05-16

    激光直寫系統的原理及應用

    激光直寫系統是一種基于激光技術的自動化寫作設備,它能夠高效地完成各種文字和圖形的書寫任務。原理工作原理基于激光的高精度特性。在直寫機的頂端有一個發光體,可以在特定的電腦屏幕或者辦公文件上刻出想要的字形或者圖案。激光的發射器在發射激光之前會先進行編碼,這樣可以保證在不同的材質上都能夠精確地寫入內容。當激光經過材質表面時,反射回來的光會被發射器接收,然后經過電腦程序的處理,最終在屏幕或者文件上顯示出所需要的文字或者圖案。應用辦公文件:在辦公文件的書寫中有著廣泛的應用,例如公司文案、合同協議、財務報表
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