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      增材制造基本參數(shù)
      • 品牌
      • Nanoscribe
      • 型號(hào)
      • 齊全
      • 類(lèi)型
      • 雙光子微納激光直寫(xiě)
      • 規(guī)格
      • 雙光子聚合
      • 產(chǎn)地
      • 德國(guó)
      增材制造企業(yè)商機(jī)

      加入Nanoscribe的用戶(hù)行列!作為高精密增材制造領(lǐng)域的先驅(qū)和市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)我們是您在微加工系統(tǒng)、軟件和解決方案方面的可靠合作伙伴。我們成立于2007年,是卡爾斯魯厄理工分離出來(lái)的單獨(dú)子公司,是一個(gè)充滿(mǎn)活力、屢獲殊榮的公司,并于2021年6月成為BICO集團(tuán)的一部分。憑借成熟穩(wěn)定的系統(tǒng)、直觀的一步加工工作流程和一體化解決方案,我們的3000多名系統(tǒng)用戶(hù)正在致力于研究改變未來(lái)的應(yīng)用。Nanoscribe的用戶(hù)群體中,有科學(xué)研究和工業(yè)的創(chuàng)新者,包括生命科學(xué)、微光學(xué)、光子學(xué)、材料工程、微流體、微力學(xué)和MEMS。他們優(yōu)越的創(chuàng)新現(xiàn)已發(fā)表在1300多份同行評(píng)議期刊上。增材制造技術(shù)正在推動(dòng)制造業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型和創(chuàng)新。廣東進(jìn)口增材制造三維光刻

      廣東進(jìn)口增材制造三維光刻,增材制造

      借助Nanoscribe的3D微納加工技術(shù),您可以實(shí)現(xiàn)亞細(xì)胞結(jié)構(gòu)的三維成像,適用于細(xì)胞研究和芯片實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用(lab-on-a-chip)。我們的客戶(hù)成功使用Nanoscribe雙光子無(wú)掩模光刻系統(tǒng)制作了3D細(xì)胞支架來(lái)研究細(xì)胞生長(zhǎng)、遷移和干細(xì)胞分化。此外,3D微納加工技術(shù)還可以應(yīng)用在微創(chuàng)手術(shù)的生物醫(yī)學(xué)儀器,包括植入物,微針和微孔膜等制作。Nanoscribe的無(wú)掩模光刻系統(tǒng)在三維微納制造領(lǐng)域是一個(gè)不折不扣的多面手,由于其出色的通用性、與材料的普適性和便于操作的軟件工具,在科學(xué)和工業(yè)項(xiàng)目中備受青睞。這種可快速打印的微結(jié)構(gòu)在科研、手板定制、模具制造和小批量生產(chǎn)中具有廣闊的應(yīng)用前景。也就是說(shuō)山東德國(guó)增材制造激光直寫(xiě)3D打印(3D Printing),又稱(chēng)作增材制造,是一種用digital file (數(shù)字文件) 生成一個(gè)三維物體的過(guò)程。

      廣東進(jìn)口增材制造三維光刻,增材制造

      人們還可以用3D打印創(chuàng)作出精美的珠寶首飾和設(shè)計(jì),甚至可以用這項(xiàng)技術(shù)做出巨大的藝術(shù)雕塑。Nanoscribe公司專(zhuān)注于微觀3D打印技術(shù),通過(guò)該用戶(hù)可以得到尺寸微小的高質(zhì)量產(chǎn)品。全新推出的QuantumX平臺(tái)新型超高速無(wú)掩模光刻技術(shù)主要是基于Nanoscribe雙光子灰度光刻技術(shù)(2GL®)。該技術(shù)將灰度光刻的***性能與雙光子聚合的精確性和靈活性完美結(jié)合,使其同時(shí)具備高速打印,完全設(shè)計(jì)自由度和超高精度的特點(diǎn)。從而滿(mǎn)足了**復(fù)雜增材制造對(duì)于優(yōu)異形狀精度和光滑表面的極高要求。這種具有創(chuàng)新性的增材制造工藝縮短了企業(yè)的設(shè)計(jì)迭代,打印樣品結(jié)構(gòu)既可以用作技術(shù)驗(yàn)證原型,也可以用作工業(yè)生產(chǎn)上的加工模具。

      增材制造(AdditiveManufacturing,AM)俗稱(chēng)3D打印,融合了計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)、材料加工與成型技術(shù)、以數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),通過(guò)軟件與數(shù)控系統(tǒng)將專(zhuān)門(mén)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(shí)體物品的制造技術(shù)。相對(duì)于傳統(tǒng)的、對(duì)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(guò)材料累加的制造方法,從無(wú)到有。這使得過(guò)去受到傳統(tǒng)制造方式的約束,而無(wú)法實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜結(jié)構(gòu)件制造變?yōu)榭赡?。維修領(lǐng)域中,增材制造能快速制作難以采購(gòu)的老舊零件,延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,減少資源浪費(fèi)。

      廣東進(jìn)口增材制造三維光刻,增材制造

      Nanoscribe基于雙光子聚合技術(shù)的3D打印技術(shù)為構(gòu)建具有自由形狀和復(fù)雜特征的零件提供了極大的自由度,可直接根據(jù)CAD模型制造成品。若以傳統(tǒng)方式來(lái)制造這些設(shè)計(jì)復(fù)雜的零件,則顯得非常不切實(shí)際,甚至根本不可能完成。增材制造技術(shù)制造的零件往往更輕、更高效且能夠更好地發(fā)揮工作性能。然而,這并不是說(shuō)這種靈活性能夠讓我們隨心所欲地設(shè)計(jì)任何想要的形狀,至少在成本的約束下,我們也不可能做到這一點(diǎn)。Nanoscribe所具備的納米標(biāo)記系統(tǒng)基于雙光子吸收,這是一種分子被激發(fā)到更高能態(tài)的過(guò)程。為了使用雙光子工藝制造3D物體,使用含有單體和雙光子活性光引發(fā)劑的凝膠作為原料。將激光照射到光敏材料上以形成納米尺寸的3D打印物體,其中吸收的光的強(qiáng)度比較高激光增材制造將推動(dòng)制造業(yè)向數(shù)字化、智能化方向發(fā)展??蒲性霾闹圃煜到y(tǒng)

      建筑行業(yè)嘗試增材制造技術(shù)建造房屋,提高施工效率并減少材料浪費(fèi)。廣東進(jìn)口增材制造三維光刻

      3D打印(3DPrinting),又稱(chēng)作AdditiveManufacturing(增材制造),是一種用digitalfile(數(shù)字文件)生成一個(gè)三維物體的過(guò)程。在3D打印的過(guò)程中,一層層的材料被逐次疊加起來(lái),直到形成后期的物體形態(tài)。每一層可以看作這個(gè)物體的一個(gè)很薄的橫截面,而每層的厚度則決定了打印的精度,層的厚度越小,打印的精度越高,打印出來(lái)的實(shí)體與digitalmodel(數(shù)字模型)本身越接近。3D打印在創(chuàng)建物體形態(tài)上有極大的自由度,幾乎不受形態(tài)復(fù)雜度限制,這也是3D打印相比于傳統(tǒng)制造方法(主要是SubtractiveManufacturing即減材制造)的一個(gè)重要優(yōu)勢(shì)。使用傳統(tǒng)減材制造方法時(shí),部件的復(fù)雜度直接影響流程的復(fù)雜度,復(fù)雜的形態(tài)會(huì)使開(kāi)模難度加大、使用工具更加復(fù)雜、成本大幅上漲。然而對(duì)于3D打印技術(shù)來(lái)說(shuō),由于其獨(dú)特的分層成形原理,簡(jiǎn)單的形態(tài)和復(fù)雜的形態(tài)幾乎可以一視同仁。譬如,外表閉合一體而內(nèi)部鏤空的形態(tài),或者無(wú)接縫的鏈接結(jié)構(gòu)(interlockingstructures),無(wú)法通過(guò)傳統(tǒng)制造工藝獲得,只能通過(guò)AdditiveManufacturing建造。廣東進(jìn)口增材制造三維光刻

      與增材制造相關(guān)的**
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