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納糯三維科技(上海)有限公司Nanoscribe

7
  • 2024

    10-08

    維納3D打印機的校準流程有幾步

    維納3D打印機的校準流程是確保打印質(zhì)量和精度的重要步驟。以下是對該流程的詳細描述:一、準備工作1.檢查設備狀態(tài):在進行校準之前,首先要確保維納3D打印機處于良好的工作狀態(tài)。檢查設備外觀是否有損壞,各部件是否安裝牢固,電源線和數(shù)據(jù)線是否連接正常。2.清理工作臺:清理打印機的工作臺,確保其表面干凈、平整,無雜物和油污。這有助于提高校準的準確性。3.準備校準工具:根據(jù)需要準備相應的校準工具,如標準尺、水平儀等。這些工具將用于輔助完成校準過程。二、軟件設置1.打開控制軟件:啟動維納3D打印機的控制軟件,
  • 2024

    09-03

    怎么才能正確選購到雙光子無掩膜光刻系統(tǒng)

    雙光子無掩膜光刻系統(tǒng)是一種先進的微納加工技術,它利用雙光子吸收效應在激光焦點處實現(xiàn)高精度三維結構制備。該系統(tǒng)無需使用物理掩膜,通過計算機控制的光束掃描來實現(xiàn)復雜結構的直接寫入,廣泛應用于微納光學、生物醫(yī)學工程、微機電系統(tǒng)等領域。選購雙光子無掩膜光刻系統(tǒng)時,應考慮多種因素,以下是一些重要的選購建議:1.技術需求與應用背景:明確您的研究或生產(chǎn)中對光刻技術的具體需求,包括分辨率、加工體積、材料兼容性等。考慮光刻系統(tǒng)是否支持多光子吸收技術,以及是否能與您的應用背景和材料要求相匹配。2.系統(tǒng)性能參數(shù):評估
  • 2024

    08-27

    超越傳統(tǒng)界限:微納3D打印技術的創(chuàng)新應用與未來展望

    在科技的浩瀚星空中,微納3D打印技術猶如一顆璀璨的新星,以其精度和創(chuàng)造力,正逐步打破傳統(tǒng)制造的桎梏,領著一場制造業(yè)的深刻變革。這項技術,通過精確控制材料在微米乃至納米級別的沉積與構建,實現(xiàn)了從宏觀到微觀世界的無縫跨越,為多個領域帶來了創(chuàng)新應用與無限可能。在醫(yī)療健康領域,微納3D打印技術展現(xiàn)出了革命性的潛力。它不僅能夠根據(jù)患者的具體情況,定制化打印出高精度的醫(yī)療器械和植入物,如骨骼、牙齒乃至復雜的人體器官,還能在藥物研發(fā)中發(fā)揮關鍵作用,通過打印微型藥物載體實現(xiàn)藥物的精準釋放和靶向治療。這一技術的應
  • 2024

    08-22

    微納3D打印:生物醫(yī)學、電子及材料科學的微觀制造儀器

    微納3D打印技術,作為當前先進制造領域的璀璨明珠,正逐步成為生物醫(yī)學、電子及材料科學領域的微觀制造儀器。這項技術以其優(yōu)勢,改變了傳統(tǒng)制造方式,實現(xiàn)了從微米到納米級別的精準控制,為科研和工業(yè)生產(chǎn)開辟了全新的路徑。在生物醫(yī)學領域,微納3D打印技術憑借其高精度的特性,成功應用于生物組織工程、藥物遞送以及個性化醫(yī)療等方面。科研人員能夠利用該技術制造出具有復雜微觀結構的生物支架,模擬天然組織的生長環(huán)境,為細胞提供理想的附著和增殖場所。此外,該技術還能制造出高精度的藥物載體,實現(xiàn)藥物在體內(nèi)的精準釋放,從而提
  • 2024

    08-05

    維納3D打印系統(tǒng)的常見問題怎么解決

    維納3D打印系統(tǒng)是一種先進的制造技術,它通過逐層堆積材料來構建三維物體。盡管這項技術具有巨大的潛力和廣泛的應用領域,但在使用過程中也會遇到一些常見問題。以下是維納3D打印系統(tǒng)的一些常見問題:1.打印質(zhì)量不佳-層分離:打印出的模型有時會出現(xiàn)層與層之間的分離,這可能是由于打印速度過快或材料冷卻不充分導致的。-打印細節(jié)丟失:小型或復雜的細節(jié)可能會在打印過程中丟失,這通常是因為切片軟件設置不當或打印分辨率不夠高。-表面粗糙:打印出來的模型表面可能會比較粗糙,這需要后續(xù)的打磨和拋光工序來改善。2.材料問題
  • 2024

    07-26

    精度與效率的完滿結合:揭秘雙光子微納米3D打印機

    在科技日新月異的今天,高精度、高效率的制造技術成為了推動各行各業(yè)發(fā)展的關鍵力量。雙光子微納米3D打印機,作為這一領域的選擇,以其雙光子技術和性能,實現(xiàn)了精度與效率的完滿結合,為微型制造領域帶來了革命性的突破。雙光子微納米3D打印機是一種基于光子技術的精密加工設備。它利用雙光子吸收效應,在材料中產(chǎn)生微米乃至納米級別的精確結構。在打印過程中,兩束交錯的激光束同時作用于材料,通過雙光子聚合反應,使材料在局部區(qū)域發(fā)生固化,從而構建出復雜的三維結構。這種技術不僅實現(xiàn)了納米級別的制造精度,還大大提高了打印效
  • 2024

    07-23

    重塑微觀世界:雙光子微納米3D打印機在科研與工業(yè)中的前沿應用

    在科技日新月異的今天,雙光子微納米3D打印機正以其精度和創(chuàng)造力,悄然重塑著我們對微觀世界的認知與操作能力。這項技術不僅突破了傳統(tǒng)制造方法的局限,更是在科研探索與工業(yè)生產(chǎn)中開辟了新的前沿領域。在科研領域,雙光子微納米3D打印機憑借其空間分辨率和優(yōu)的加工精度,成為了科學家們研究微觀結構和功能材料的重要工具。通過精確控制激光束的聚焦和掃描路徑,科學家們能夠在微米甚至納米尺度上構建出復雜的三維結構,如生物組織工程中的細胞支架、微電子器件中的精細電路以及光子晶體等。這些微觀結構的成功制備,不僅推動了基礎科
  • 2024

    07-19

    告別笨重設備-雙光子3D打印實現(xiàn)芯片上的真空懸浮與操控

    真空懸浮技術通過將物體與環(huán)境隔離并精確控制其運動,在多個科學領域發(fā)揮重要作用。然而,現(xiàn)有的真空懸浮平臺通常復雜且體積龐大,限制了其應用。為了解決這個問題,研究人員開發(fā)了一種混合光學-靜電芯片,可以在高真空條件下對二氧化硅納米粒子進行懸浮和運動控制。芯片的上層是光子層,粒子被困在此處,通過分析散射光可以精確檢測納米粒子的運動;下層是由一組平面電極組成的電層,用于冷卻粒子的運動。瑞士蘇黎世聯(lián)邦理工學院的NadineMeyer所在團隊在naturenanotechnology上發(fā)表了相關論文,展示了一
  • 2024

    07-16

    雙光子聚合技術實現(xiàn)細胞培養(yǎng)結構3D打印以精準調(diào)控細胞行為

    海德堡大學分子系統(tǒng)工程與先進材料研究所的EvaBlasco教授所在團隊在MaterialsScience上發(fā)表了相關論文,提出了一種通過雙光子激光打印(2PP)制造用于細胞培養(yǎng)的三維(3D)微結構多材料的簡單方法。細胞外基質(zhì)(ECM)是天然組織中細胞的三維支架,它通過機械、結構和生化信號調(diào)節(jié)細胞粘附、遷移、分化和凋亡等過程。盡管目前細胞主要在二維環(huán)境中培養(yǎng),但人們對三維環(huán)境對細胞過程影響的認識不斷提高,這促使人們轉(zhuǎn)向使用類似ECM的3D材料進行細胞培養(yǎng),例如支架、球體和膠囊。這為保持或操縱自然細
  • 2024

    07-09

    無掩模光刻系統(tǒng)如何延長使用壽命

    無掩模光刻系統(tǒng)是現(xiàn)代半導體制造中的一項關鍵技術,它允許直接通過光學方法將圖案映射到硅片上,從而避免了使用傳統(tǒng)物理掩膜的步驟。這種技術提高了圖案定義的靈活性和生產(chǎn)效率,但同時也要求更高級別的設備維護和養(yǎng)護,以保證圖案的精確轉(zhuǎn)移和設備的長期穩(wěn)定運行。以下是一些養(yǎng)護方式:一、光源與光學系統(tǒng)的維護1.保持光學元件清潔:光學元件(如透鏡和鏡子)必須保持無塵和無污跡,因為這些表面的任何污漬或塵埃都會影響光線的傳播,從而影響圖案的質(zhì)量和分辨率。定期使用無塵紙和適當?shù)墓鈱W清潔劑進行清潔。2.檢查和調(diào)整光源:確保
  • 2024

    07-02

    雙光子聚合3D打印推動微流控技術推動腎臟類器官模型發(fā)展

    西班牙巴塞羅那科學技術研究所(BIST)的NuriaMontserrat和ElenaGarreta團隊在CurrentOpinioninCellBiology上發(fā)表相關論文,討論了腎臟發(fā)育研究如何為從人類多能干細胞(hPSCs)獲得腎臟類器官的程序定義提供信息。利用hPSCs的內(nèi)在能力,使其在腎臟誘導信號的響應下自我組織,再加上器官型三維(3D)培養(yǎng)條件的應用,已經(jīng)產(chǎn)生了生成腎臟類器官的程序,現(xiàn)在被認為是疾病建模、藥物篩選、藥物發(fā)現(xiàn)和個性化醫(yī)療的強大工具。隨著hPSCs-類器官技術為生物醫(yī)學和組
  • 2024

    06-26

    灰度光刻技術實現(xiàn)微流控裝置中構建光子晶體水凝膠傳感系統(tǒng)

    東南大學生物科學與醫(yī)學工程學院院長顧忠澤團隊在ChemicalEngineeringJournal上發(fā)表了相關論文,開發(fā)了一種多功能且高度可控的策略,通過直接激光寫入(DLW)技術在微流控裝置中構建光子晶體水凝膠(PCH)傳感系統(tǒng)。微流控裝置因其能夠創(chuàng)造模擬體內(nèi)微環(huán)境的復雜動態(tài)環(huán)境,常用于細胞培養(yǎng)、藥物篩選和器官芯片應用。然而,由于其封閉結構,獲取內(nèi)部環(huán)境參數(shù)(溫度、pH、分子濃度等)具有挑戰(zhàn)性。雖然液相色譜、化學滴定、質(zhì)譜和電化學等方法可用於分析微流控芯片內(nèi)的微環(huán)境,但這些策略需要大型儀器的協(xié)
  • 2024

    06-24

    雙光子微納3D打印技術:微觀制造之作

    在科技的飛速發(fā)展中,3D打印技術已經(jīng)滲透到了我們生活的方方面面。然而,當談及微觀制造領域的之作,雙光子微納3D打印技術無疑是其中的選擇。雙光子微納3D打印技術,顧名思義,其關鍵在于“雙光子”這一機制。在物理學中,物質(zhì)對光的吸收通常是線性的,即每次只吸收一個光子。但雙光子吸收卻是一種特殊的非線性效應,要求物質(zhì)在特定的條件下同時吸收兩個光子。這一機制的發(fā)現(xiàn),為微觀制造領域帶來了革命性的變革。在雙光子微納3D打印中,高能量的激光束被精準聚焦,使得在焦點附近的極小區(qū)域內(nèi),光敏材料發(fā)生雙光子吸收效應,從而
  • 2024

    06-20

    雙光子灰度光刻技術推進神經(jīng)微探針研究進程

    澳大利亞迪肯大學的AbbasZ.Kouzani課題組在BiomedicalMicrodevices上發(fā)表了論文,設計了一種自硬化柔順的皮層內(nèi)微探針,旨在解決傳統(tǒng)神經(jīng)微探針在植入和使用過程中面臨的挑戰(zhàn)。神經(jīng)微探針在腦功能、腦疾病和腦機接口研究中發(fā)揮著重要作用。為了實現(xiàn)高精度的腦記錄和刺激,皮層內(nèi)微探針需要植入大腦深處。然而,由于神經(jīng)組織和植入的固定微探針之間的彈性模量差異較大,由生理和行為運動引起的大腦微運動會在手術過程中損傷周圍的神經(jīng)組織。這種組織損傷會激活大腦的免疫系統(tǒng),進而影響微探針的功能,
  • 2024

    06-20

    跨越納米與微米:雙光子微納3D打印的跨學科融合

    隨著科技的飛速發(fā)展,我們迎來了一個全新的制造時代——雙光子微納3D打印技術。這一技術不僅融合了納米與微米級別的精度,還實現(xiàn)了跨學科的深度融合,為眾多領域帶來了的變革。雙光子微納3D打印技術,以其高精度、高效率和高定制化特性,成為了制造業(yè)的新寵。它通過雙光子聚合技術,在微米和納米尺度上逐層堆積材料,構建出復雜的三維結構。這種技術不僅可以在生物醫(yī)學領域制造生物組織和器官,為患者提供個性化的治療方案;還可以在電子、光學和航空航天領域制造高精度的儀器和設備,推動這些領域的快速發(fā)展。在生物醫(yī)學領域,雙光子
  • 2024

    06-18

    打破傳統(tǒng)束縛:新型多焦點超透鏡革新光學成像

    上海交通大學的鄔崇朝及其團隊在ADVANCEDSCIENCE上發(fā)表了一篇論文,提出并實驗證明了一種偏振無關的全介質(zhì)多焦點稀疏孔徑(MSA)超透鏡。金屬超透鏡在可見光譜中的透射效率由于電磁波與金屬中自由電子之間的相互作用而顯著降低,嚴重限制了其實際應用。而介質(zhì)納米結構,如硅(Si)、二氧化鈦(TiO2)、氮化鎵(GaN)和IP-Dip光刻膠等材料,已顯示出克服金屬納米結構弱點的潛力。考慮到偏振相關超透鏡對光源和透射效率的限制,設計用于產(chǎn)生多個焦點的偏振無關納米結構具有重要意義。這項研究中提出的MS
  • 2024

    06-14

    雙光子3D打印大腦:MRI微觀結構驗證的新篇章

    維也納醫(yī)科大學(MedicalUniversityofVienna)的MichaelWoletz團隊在ADVANCEDMATERIALSTECHNOLOGIES上發(fā)表了論文,研究發(fā)現(xiàn),磁共振成像(MRI)由于其非侵入性、多功能性和出色的對比度,已成為現(xiàn)代醫(yī)療保健中重要的工具。然而,MRI仍有很大的發(fā)展?jié)摿Α@纾瑪U散成像(dMRI)是一種高潛力的模式,它利用水擴散常數(shù)的方向變化,這種變化源于局部組織的微觀結構細節(jié)。dMRI克服了傳統(tǒng)MRI的分辨率限制,并提供了額外的、臨床相關的數(shù)據(jù)。不幸的是,復
  • 2024

    06-13

    探索微觀世界:雙光子微納3D打印的無限可能

    在科技的浪潮中,3D打印技術正以其魅力領著制造業(yè)的變革。而在這其中,雙光子微納3D打印技術更是如同一顆璀璨的明珠,為我們打開了探索微觀世界的大門,展現(xiàn)了其無限的潛力和可能。雙光子微納3D打印技術,以其超高的精度和分辨率,能夠在微觀尺度上精確地制造出復雜的結構和部件。它的工作原理是通過雙光子聚合的原理,將材料在極短的時間內(nèi)逐層堆積,形成微納米級別的三維結構。這種技術的出現(xiàn),不僅極大地提高了制造精度,還大大縮短了生產(chǎn)時間,使得在微觀世界的創(chuàng)造變得更為迅速和高效。在生物醫(yī)學領域,雙光子微納3D打印技術
  • 2024

    06-12

    灰度光刻3D打印技術成就微型致動器制造

    清華大學的張明超團隊在naturematerials發(fā)表了相關論文,提出了一種受生物皮膚雞皮疙瘩反應啟發(fā)而設計的微致動系統(tǒng)。該系統(tǒng)由3D打印的被動微結構(采用Nanoscribe公司的光刻膠IP-S)和光響應液晶彈性體(LCE,由單體RM257、交聯(lián)劑PETMP、柔性鏈延長劑EDDET等合成)人工皮膚組成。在飛秒激光(中心波長780nm,脈沖持續(xù)時間80fs,重復頻率80MHz)照射下,LCE皮膚產(chǎn)生局部微尺度“人工雞皮疙瘩”,驅(qū)動被動微結構運動。通過精確編程激光軌跡、速度和功率,實現(xiàn)了微結構的
  • 2024

    06-12

    如何保證微納3D打印機的結果正確

    微納3D打印機是一種利用微納技術進行三維打印的設備,它通過逐層堆積材料來構建三維物體。這種打印機在制造、生物醫(yī)學、建筑等領域具有廣泛的應用前景。然而,在使用微納3D打印機時,其性能和打印質(zhì)量受到多種因素的影響。以下是一些主要的影響因素:1.材料性質(zhì):打印材料的性質(zhì)對微納3D打印機的打印效果具有重要影響。材料的粘度、流動性、固化特性等都會影響打印過程中材料的擠出和固化。選擇合適的材料對于獲得高質(zhì)量的打印結果至關重要。2.噴頭性能:噴頭是微納3D打印機的核心部件之一,其性能直接影響打印效果。噴頭的溫
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