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        價(jià)格
        電議

        型號
        德國Nanoscribe全新微納3D打印機(jī)Photonic Professional GT2

        品牌

        所在地
        廣東省 深圳市

        更新時(shí)間
        2023-12-18 19:53:01

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          德國Nanoscribe全新微納3D打印機(jī)Photonic Professional GT2

          德國 Nanoscribe 公司于2018年底推出了全新的微納3D打印系統(tǒng) - Photonic Professional GT2(PPGT2)。此系統(tǒng)為2014年該公司在美國舊金山舉行的的西部光電展上贏得Prism Award(俗稱為光學(xué)領(lǐng)域奧斯卡獎(jiǎng)的棱鏡獎(jiǎng))的Photonic Professional GT (PPGT) 的升級版本。相對于PPGT,該升級系統(tǒng)為樣品加工部件增強(qiáng)了防護(hù)設(shè)施,使得該系統(tǒng)在非理想的環(huán)境光和震動(dòng)條件下都能夠穩(wěn)定操作。此外,加工樣品的高度也得到了大大的提高,拓寬了原設(shè)備的應(yīng)用領(lǐng)域。


          全新微納
          3D打印
          Photonic Professional GT2

          Photonic Professional GT2系統(tǒng)在保持并優(yōu)化了基于雙光子聚合技術(shù)的高精度3D打印的同時(shí),也從系統(tǒng)本身以及用戶界面等各個(gè)方面進(jìn)行了面向客戶需求的重新設(shè)計(jì)。作為全球*精度的微納3D打印系統(tǒng),該系統(tǒng)的高度自動(dòng)化,高度易用性的特點(diǎn)使得多個(gè)高精尖領(lǐng)域的微納米精度的3D加工可以輕松的實(shí)現(xiàn),拓展了人類精密加工的應(yīng)用范圍。


          產(chǎn)品主要特點(diǎn)


          *整合振鏡掃描技術(shù),真正實(shí)現(xiàn)了高精度高速微納3D打印

          極高的設(shè)計(jì)自由度,適用于各種形狀的3D模型的加工

          打印樣品表面高精度的平滑處理,達(dá)到光學(xué)質(zhì)量的加工要求

          寬廣的打印材料選擇范圍,可進(jìn)行增材和減材制造

          簡化操作流程,真正實(shí)現(xiàn)了CAD模型的所見即所得



          *低橫向打印線寬達(dá)到160nm

          *可打印面積達(dá)到100*100mm2

          *打印高度達(dá)到8mm

          *打印體積可達(dá)幾十立方毫米
          產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):

          體上來說,我們的機(jī)器的優(yōu)勢是他的精度,達(dá)到150納米,跟傳統(tǒng)的3D打印機(jī)相比足足高了兩個(gè)數(shù)量級??蛻舸蠖鄶?shù)是世界*大學(xué)和研究所。使用我們的系統(tǒng)他們可以把微納加工與3D打印*的結(jié)合起來,制備出非常fancy的研究工作以發(fā)表在高端學(xué)術(shù)期刊上。

          附件里面是我們系統(tǒng)的報(bào)價(jià)以及一些技術(shù)信息。希望能夠幫助您跟同事就我們系統(tǒng)的討論。我們系統(tǒng)*小能夠做到的橫向特征尺度為150納米,應(yīng)該能夠滿足您項(xiàng)目對精度的要求。

          如果您想獲得更多關(guān)于我們3D微打印的信息,請隨時(shí)查看我們的產(chǎn)品,應(yīng)用宣傳單和多個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用介紹,包括光子學(xué),等離子體激元,微光學(xué),微結(jié)構(gòu)力學(xué),微流道以及生物醫(yī)學(xué)等等:

          在下面我想在不同的應(yīng)用領(lǐng)域與大家分享客戶的例子。 例如,我們的客戶可以通過將功能性顆?;烊刖酆衔锊牧弦愿淖?nèi)S構(gòu)型的材料性能。


          微光學(xué):
          該系統(tǒng)被用來打印聚合物材質(zhì)的微透鏡或微光學(xué)元件。然后用此做為模具進(jìn)行規(guī)?;a(chǎn)。*一張照片顯示的是轉(zhuǎn)換為鎳以后的負(fù)模。

          光子帶隙材料: 瑞士弗萊堡大學(xué)的Frank Scheffold小組*近的一個(gè)工作是通過3D打印的聚合物作為模板,然后通過原子層沉積(ALD)工藝在空隙中填入高折射率的二氧化鈦,*通過煅燒過程除去聚合物,得到了純的二氧化鈦光子晶體。

          無堵塞微流道: 一種簡單的加工微流道的方法是整片襯底上涂上SU-8,然后使用Nanoscribe的光子*Photonic Professional GT打印出較精細(xì)部分的結(jié)構(gòu),然后再次使用標(biāo)準(zhǔn)的無掩模光刻系統(tǒng)對其它部分進(jìn)行曝光。 下圖是此法加工的無堵塞3D微孔。 200μm高的SU-8中打印出的3D微濾器(設(shè)計(jì)版權(quán):IMSAS,德國不來梅):

          德國Nanoscribe全新微納3D打印機(jī)Photonic Professional GT2


          通過將納米顆?;旌系焦饪棠z中直接打印的導(dǎo)電元件:

          我們來自美國內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校的客戶陸永峰教授課題組將光刻膠與碳納米管(MWNT-硫醇-丙烯酸酯(MTA)混合,直接打印制造導(dǎo)電元件。此法打出的器件達(dá)到了高達(dá)47S/m的電導(dǎo)率。

          德國Nanoscribe全新微納3D打印機(jī)Photonic Professional GT2

          輕硬力學(xué)材料:

          德國卡爾斯魯厄理工的Oliver Kraft課題組3D打印制造了聚合物晶格,然后通過隔氧加熱將其熱解并收縮了五倍大小,得到的單柱短于1μm,直徑小至200 nm的力學(xué)晶格。 此外,材料轉(zhuǎn)化為玻璃碳,強(qiáng)度高達(dá)1.2Gpa而其密度僅有區(qū)區(qū)0.6克每毫升。 僅僅鉆石比其具有更高的強(qiáng)度與密度比。 也許這種方法也可以用于其他應(yīng)用領(lǐng)域(例如光子學(xué))來減少特征尺寸:

          到目前為止,我們在全球安裝了100多臺系統(tǒng),比如說牛津大學(xué),倫敦帝國理工大學(xué),蘇黎世蘇黎世大學(xué),加州理工學(xué)和哈佛大學(xué)等大學(xué)(前四所高校已經(jīng)訂購了第二系統(tǒng))。


          3D
          印刷金色城堡的尺寸:長10毫米,高2.5毫米,6毫米深。 3D模型:由“Liegenschaftsamt Karlsruhe.


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