雙光子3D打印
  • 什么是雙光子3D打印技術(shù),可以應(yīng)用到哪些領(lǐng)域?

    雙光子3D打印,其實專業(yè)名稱應(yīng)該是雙光子激光直寫技術(shù)。為了理解這項技術(shù),首先要知道什么叫做“雙光子吸收效應(yīng)”。物質(zhì)對光的吸收作用我們非常熟悉,以此為基礎(chǔ)的造物技術(shù)也很常見,比如用紫外光照射一些光敏聚合物...;

  • 雙光子3D打印是什么?

    雙光子3D打?。═wo-photonpolymerization,TPP),學(xué)名為雙光子激光直寫技術(shù)、雙光子聚合光固化成形技術(shù)。常見的3D打印機(jī)工作原理都是分層制造,層與層之間的精度很受限,存在所謂的“臺階效應(yīng)”。這使得3D打印機(jī)難以制造低粗糙...;

  • ?TPP雙光子3D打印技術(shù)的優(yōu)勢有哪些?

    TPP雙光子3D打印技術(shù)的打印精度可以達(dá)到納米級。通過將激光聚焦在光敏樹脂內(nèi),計算機(jī)控制移動納米級精密移動臺,焦點(diǎn)經(jīng)過的位置,光敏樹脂會變性、固化,從而可以打印任意形狀的三維物體。由于雙光子聚合發(fā)生的固化只...;

  • 納米級3D打印技術(shù)TPP雙光子激光直寫技術(shù)有什么缺點(diǎn)?

    雖然雙光子激光直寫3D打印技術(shù)在微納尺度加工領(lǐng)域具有極大的優(yōu)勢,但并非全無缺點(diǎn)。與膠片拍攝圖像類似,TPP的光敏材料需要進(jìn)行顯影和定影等過程,從而將打印的3D物體固定下來,因此加工過程更為繁瑣。并且,這項技術(shù)...;

  • LLNL找到納米級雙光子光刻3D打印技術(shù),可助力醫(yī)生分析體內(nèi)3D打印植入物

    ...爾國家實驗室(LLNL)的研究人員已經(jīng)找到了一種改進(jìn)雙光子光刻(TPL)的方法,這是一種納米級3D打印技術(shù)。 這項研究可以幫助醫(yī)生進(jìn)行X射線CT掃描,分析人體內(nèi)的3D打印植入物。與大多數(shù)激光3D打印技術(shù)不同,3D激光打印技術(shù)...;

  • 德國科學(xué)家開發(fā)出可直接3D打印納米級AFM探針的技術(shù)

    ...個研究小組,已經(jīng)開發(fā)出一種新技術(shù),該技術(shù)使用基于雙光子聚合的3D直接激光寫入來制造定制的AFM探針。這項研究的結(jié)果將刊登在AIP出版的《Applied Physics Letters》雜志封面上?;陔p光子聚合的3D激光直接寫入方法適用于創(chuàng)建自...;

  • 德國 Nanoscribe推出等離子納米級Photonic Pro. GT 3D打印機(jī)

    ...造等離子納米天線的方法,而不是采用電子束光刻。使用光子專業(yè)GT 3D打印機(jī),用戶能夠使聚合物形成圖案,然后制作一個蝕刻黃金掩模。對于那些有興趣于微制造的人來說,Photonic Professional GT 3D打印機(jī)是一個很好的開始。通過...;

  • 瑞士團(tuán)隊開創(chuàng)緊湊的低功率激光3D打印技術(shù),具有手術(shù)應(yīng)用的潛力

    ...設(shè)備可能過于昂貴而且體積過大。 這些方法利用稱為雙光子聚合的光學(xué)現(xiàn)象,而新方法利用了不同的現(xiàn)象,其中特定化學(xué)物質(zhì)的凝固僅在光強(qiáng)度的某一閾值以上發(fā)生。據(jù)瑞士洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院研究小組負(fù)責(zé)人Paul Delrot介紹:“我...;

  • 研究人員開發(fā)新的光引發(fā)劑 可實現(xiàn)水中快速3D打印

    ...耗氧,從而防止其抑制聚合?!按送?,由于它們巨大的雙光子吸收截面,它們可以用于亞微米物體的高分辨率3D打印”,研究人員補(bǔ)充說。相比任何其他3D打印技術(shù),雙光子聚合3D打印機(jī)生產(chǎn)的對象有著更高的分辨率。例如,Nanosc...;

  • Nanoscribe的Photonic Professional GT 3D打印機(jī)可用于3D打印微物體的生命科學(xué)研究

    ...T 3D打印機(jī)成功地3D打印了多孔支架,并且最近在題為‘雙光子聚合生產(chǎn)人類iPSC衍生物’的論文中發(fā)表了他們的工作成果 視網(wǎng)膜細(xì)胞移植物”。摘要寫道:“在視網(wǎng)膜變性和相關(guān)感光細(xì)胞治療的情況下,聚合物支架對細(xì)胞存活和...;

  • Nanoscribe公司的3D打印機(jī)可以克服先進(jìn)微光學(xué)中的設(shè)計約束

    ...用其Photonic Professional GT 3D打印機(jī),最近展示了如何使用雙光子聚合工藝生產(chǎn)各種微光學(xué)形狀。這些Photonic Professional GT 3D打印機(jī)據(jù)稱提供具有光學(xué)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。在微光學(xué)領(lǐng)域...;

  • 3D 打印技術(shù)的發(fā)展歷程與未來展望

    ...霍夫研究所的一個小組,使用3D打印技術(shù)和一種稱為“多光子聚合技術(shù)”,成功地打印出人造血管。通過這一過程打印出來的血管可以與人體組織相互“溝通”,不會遭器官排斥。打印時使用的“墨水”是生物分子與人造聚合體...;

  • 塑成科技3D打印,助力鞋企打造屬于你的鞋子

    ...業(yè)峰會。峰會期間,博爾金海倫博士發(fā)表了題目為“數(shù)字光子制造與可編程樹脂在制鞋行業(yè)中的應(yīng)用”的主題演講。2019(第六屆)亞太鞋材鞋機(jī)行業(yè)峰會從3D打印的場景化應(yīng)用狀況到Revo塑成自主研發(fā)的技術(shù)、材料、設(shè)備,以及...;

  • 全球最快的3d打印機(jī)是怎么樣的呢?

    ...家突破,研發(fā)出了納米級高速3d打印機(jī),該機(jī)型是使用雙光子微影術(shù)來打印的,不用逐層的疊加。和普通每秒幾毫米的機(jī)型不同,使用了新技術(shù)的3d打印機(jī)每秒鐘可以打印5米啊,打印一個微型賽車竟然不用4分鐘就能打好,和普通...;

  • 3D打印技術(shù)的起源與發(fā)展歷史

    ...夫研究所的一個小組,使用 3D 打印技術(shù)和一種稱為“多光子聚合技術(shù)”,成功地打印出人造血管。通過這一過 程打印出來的血管可以與人體組織相互“溝通”,不會遭器官排斥。打印時使用 的“墨水”是生物分子與人造聚合體...;

  • 新3D打印技術(shù)迎來突破,打印速度超快

    ...印了900個柱體,用時90分鐘,傳統(tǒng)技術(shù)要24小時以上。雙光子光刻技術(shù)(TPL)是目前用于3D打印納米結(jié)構(gòu)的主流技術(shù),該技術(shù)利用高密度的光源將光敏聚合物從液態(tài)轉(zhuǎn)換成固態(tài),并模仿原型制成納米結(jié)構(gòu)。由于現(xiàn)有技術(shù)一次只能在...;

  • 僅長0.9毫米的3D打印膠囊,,可精準(zhǔn)遞送藥物

    ...童國家醫(yī)療中心等多方合作,利用德國Nanoscribe公司的雙光子光刻納米3D打印機(jī)合作開發(fā)的,長度僅為0.9毫米。其上用于釋放藥物的孔洞更小,直徑僅為0.005毫米。實際使用時,Biocage會被裝滿藥物,然后用同樣小的蓋子封裝,再植...;

  • 德國Nanoscribe公司的光學(xué)3D打印機(jī)可制造納米級鏡片

    ...tonic Professional GT,將鏡片打印帶入納米級別。使用一個雙光子聚合系統(tǒng),Nanoscribe開發(fā)出一種一步工藝,幾乎能制造任意的微型光學(xué)形狀。這意味著該工藝能產(chǎn)生各種折射性的微結(jié)構(gòu),如自由曲面光學(xué)鏡片、衍射光學(xué)元件,甚至...;

  • 干貨——各種3D打印技術(shù)術(shù)語名稱中英文對照表

    ...erface Production 連續(xù)液態(tài)界面制造TPP Two-photon polymerization 雙光子聚合光固化成形3DPG,3DP Three Dimensional Printing and Gluing 三維印刷成型BJ Binder Jetting 粘合劑噴射成型(技術(shù)原理跟3DP相同)CJP ColorJet Printing 全彩噴射打印成型(3D Systems專...;

  • 創(chuàng)客開發(fā)出3D打印紫外線化妝刷清潔器 對化妝刷進(jìn)行消毒殺菌

    ...到了,紫外線化妝刷清潔器使用紫外光來進(jìn)行殺菌。紫外光子對于DNA分子和活性有機(jī)體有害,可以用來對設(shè)備、水、化妝刷等物品進(jìn)行消毒。創(chuàng)客們在使用教程中解釋說,“UV/UVA 400 nm LED燈會引發(fā)細(xì)菌的突變,而足夠的紫外線會...;