Nanoscribe帶領(lǐng)全球高精度微納米3D打印。Nanoscribe是德國高精度雙光子微納加工系統(tǒng)生產(chǎn)商,擁有多項**技術(shù),為全球客戶提供整套硬件,軟件,打印材料和解決方案一站式服務。Nanoscribe是德國高精度雙光子微納加工系統(tǒng)生產(chǎn)商,擁有多項專項技術(shù),為全球客戶提供整套硬件,軟件,打印材料和解決方案一站式服務。它的雙光子聚合技術(shù)具有極高設(shè)計自由度和超高精度的特點,結(jié)合具備生物兼容特點的光敏樹脂和生物材料,開發(fā)并制作真正意義上的高精度3D微納結(jié)構(gòu),適用于生命科學領(lǐng)域的應用,如設(shè)計和定制微型生物醫(yī)學設(shè)備的原型制作。Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司帶您了解增材制造的特性。湖北微機械增材制造PPGT2

Nanoscribe在2021年6月30日推出了頭一個用于熔融石英玻璃微結(jié)構(gòu)的3D微加工商用高精度增材制造工藝和材料——GlassPrintingExplorerSet。新型光樹脂GP-Silica是GlassPrintingExplorerSet的中心,與Glassomer聯(lián)合研究開發(fā)。據(jù)說這是目前只有一種用于熔融石英玻璃微細加工的光樹脂,因為高光學透明度以及出色的熱、機械和化學性能脫穎而出,為探索生命科學、微流體、微光學、材料工程和其他微技術(shù)領(lǐng)域的新應用開辟了機會。GlassPrintingExplorerSet能夠高精度3D打印,并且具有耐高溫性、機械和化學穩(wěn)定性以及光學透明度。熔融石英玻璃的雙光子聚合(2PP)技術(shù)展現(xiàn)了玻璃產(chǎn)品的出色性能,推動了對生命科學、微流體、微光學和其他領(lǐng)域的探索。瑞士弗里堡工程與建筑學院助理教授兼圖形打印系主任NicolasMuller稱,GP-Silica研究制造復雜微流體系統(tǒng)方面具有巨大潛力,盡管所需的熱后處理要求很高。微納米增材制造3D微納加工激光增材制造將推動制造業(yè)向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展。

近幾年來,增材制造在全球范圍內(nèi)迅速走熱,各國對于增材制造技術(shù)又開始重新重視起來,美國總統(tǒng)奧巴馬將其視作制造業(yè)回歸升級的重要方向,中國也在金屬增材制造領(lǐng)域一直處于排名在前的水平。隨著技術(shù)不斷的進步,增材制造已經(jīng)在航空航天、模具以及汽車等領(lǐng)域獲得大規(guī)模應用,而走在應用前列的當屬美國NASA。據(jù)美國國家航空航天局(NASA)官網(wǎng)近日報道,NASA工程人員正通過利用增材制造技術(shù)制造頭一個全尺寸銅合金火箭發(fā)動機零件以節(jié)約成本,NASA空間技術(shù)任務部負責人表示,這是航空航天領(lǐng)域3D打印技術(shù)應用的新里程碑。增材制造(AM)技術(shù)又稱為快速原型、快速成形、快速制造、3D打印技術(shù)等,是指基于離散-堆積原理,由零件三維數(shù)據(jù)驅(qū)動直接制造零件的科學技術(shù)體系?;诓煌姆诸愒瓌t和理解方式,增材制造技術(shù)的內(nèi)涵仍在不斷深化,外延也不斷擴展。增材制造技術(shù)不需要傳統(tǒng)的刀具和夾具以及復雜的加工工序,在一臺設(shè)備上可快速精密地制造出任意復雜形狀的零件,從而實現(xiàn)了零件“自由制造”,解決了許多復雜結(jié)構(gòu)零件的成形,并很大程度減少了加工工序,縮短了加工周期,而且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)越復雜。
3D打印公司Nanoscribe早期是德國卡爾斯魯厄理工學院的分支機構(gòu),自此成為全球市場的高精度,微型3D打印技術(shù)和微光解決方案的提供商。德國3D打印公司Nanoscribe正在使用其PhotonicProfessionalGT3D打印機來制造包括標準折射微光學,自由光學元件,衍射光學元件和多透鏡系統(tǒng)在內(nèi)的微光學形狀。德國增材制造公司表示,“將3D打印技術(shù)與用戶友好的軟件和創(chuàng)新材料相結(jié)合,導致可重復的精益流程”,使客戶能夠“克服當前的技術(shù)障礙”。Nanoscribe使用其PhotonicProfessionalGT3D打印機,近期展示了如何使用雙光子聚合工藝生產(chǎn)各種微光學形狀。這些PhotonicProfessionalGT3D打印機據(jù)稱提供具有光學質(zhì)量表面光潔度的亞微米特征,以及沿著3D打印工作流程的快速制作。3D打印(3D Printing),又稱作增材制造,是一種用digital file (數(shù)字文件) 生成一個三維物體的過程。

增材制造(AdditiveManufacturing,AM)俗稱3D打印,融合了計算機輔助設(shè)計、材料加工與成型技術(shù)、以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),通過軟件與數(shù)控系統(tǒng)將專門使用的金屬材料、非金屬材料以及醫(yī)用生物材料,按照擠壓、燒結(jié)、熔融、光固化、噴射等方式逐層堆積,制造出實體物品的制造技術(shù)。相對于傳統(tǒng)的、對原材料去除-切削、組裝的加工模式不同,是一種“自下而上”通過材料累加的制造方法,從無到有。這使得過去受到傳統(tǒng)制造方式的約束,而無法實現(xiàn)的復雜結(jié)構(gòu)件制造變?yōu)榭赡?。Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司為您講解增材制造的基本原理、優(yōu)缺點及具體方法。北京雙光子增材制造3D微納加工
Nanoscribe在中國的子公司納糯三維科技(上海)有限公司帶您一起了解增材制造與傳統(tǒng)制造對比的區(qū)別。湖北微機械增材制造PPGT2
增材制造技術(shù)使用能源有激光、電子束、紫外光等,采用的材料有樹脂、塑料、金屬、陶瓷、蠟等,因其采用的成型方法和使用的成型材料以及依靠的凝結(jié)熱源不同,現(xiàn)在主要分為四類:分層實體制造(LOM)工藝技術(shù);立體光刻(SLA)工藝技術(shù);選擇性激光燒結(jié)(SLS)工藝技術(shù);熔融沉積成型(FDM)工藝技術(shù)。無模具快速自由成型,制造周期短,小批量零件生產(chǎn)成本低。增材制造技術(shù)因為只需要有加工原料和加工設(shè)備就能夠進行產(chǎn)品加工,不需要機械加工和工裝模具,可以實現(xiàn)一次成型,節(jié)約了零件的不同工序加工和組裝消耗的時間,進行單件小批量的生產(chǎn)時,增材制造的成本低。傳統(tǒng)加工制造需要原料采購、準備,并且加工過程中還需要不同工序的輪換加工,加工完后還需要進行零件的組裝等等,而這無形之間延長了產(chǎn)品的生產(chǎn)周期,同時也不經(jīng)濟。湖北微機械增材制造PPGT2