2022
02-212022
02-142022
02-14Photonic Professional GT2高精度3D打印機進階增材制造微納光學技術
進階增材制造微納光學技術:Nanoscribe的高精度3D雙光子無掩模光刻系統(tǒng)可以實現(xiàn)幾乎任何三維結構的打印制作,并同時具備光學質量表面。這有效規(guī)避了機械工具所施加的限制以及減材制造常見的幾何或工藝設計局限??梢詫崿F(xiàn)打印單個微透鏡,自由曲面光學器件和復合透鏡系統(tǒng)等,無需對單個組件進行打印后在組裝起來。Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2提供世界上高分辨率的3D無掩模光刻技術,用于快速,超高精度的微納加工,可以輕松3D微納光學制作??梢源钆洳煌幕?,包括玻璃,硅晶2022
01-242022
01-212022
01-102022
01-072022
01-052021
12-232021
12-212021
12-162021
12-16高精度3D打印-3D打印機和我們普通的打印有什么優(yōu)勢呢?
3D打印我們都聽說過,但真正使用過的人卻不多。那3D打印機和我們普通的打印有什么優(yōu)勢呢?讓我們一起來看一下吧!1、制造復雜物品不增加成本就傳統(tǒng)制造而言,物體形狀越復雜,制造成本越高。對3D打印機而言,制造形狀復雜的物品成本不增加,制造一個華麗的形狀復雜的物品并不比打印一個簡單的方塊消耗更多的時間、技能或成本。制造復雜物品而不增加成本將打破傳統(tǒng)的定價模式,并改變我們計算制造成本的方式。2、產品多樣化不增加成本一臺3D打印機可以打印許多形狀,它可以像工匠一樣每次都做出不同形狀的物品。傳統(tǒng)的制造設備功2021
12-162021
12-082021
12-04Nanoscribe客戶成就 | 光鑷小型化研究獲得重大突破
用于單細胞分析的微結構光纖探頭如何才能實現(xiàn)在顯微鏡下捕獲和控制類似生物分子甚至活細胞等微小物體?在過去的幾十年里,光鑷已經成為科學上的既定工具,用于捕獲粒子或分析單個分子之間的最小作用力和相互作用。通過集成光纖和衍射微光學,可以推進光鑷的進一步發(fā)展和小型化。在此基礎下,斯圖加特大學的研究人員使用Nanoscribe雙光子聚合技術(2PP)實現(xiàn)在光纖上進行2.5D菲涅耳透鏡和疊堆3D透鏡系統(tǒng)的微納加工。2018年,ArthurAshkin因“光鑷及其在生物系統(tǒng)中的應用”榮獲諾貝爾物理學獎。事實上,2021
11-222021
11-202021
11-16德國Nanoscribe 微納3D打印應用領域及優(yōu)勢
光子器件應用是Nanoscribe公司的應用領域,其在生命科學中的應用,尤其是三維細胞技術也開始出現(xiàn),并且越來越顯示出其巨大的應用前景。公司已經把儀器出售給生物學家,這些生物學家設計了許多不同的三維結構以進行細胞的各種測試工作。與傳統(tǒng)的二維試驗相比,三維結構的細胞測試可以讓生物學家們了解細胞在人體內部是如何工作的。例如,有人采用Nanoscribe的系統(tǒng)制備了柱狀結構支撐的蛛網狀納米結構,如圖1所示。其柱狀結構是剛性組織,細小的連接線結構可以發(fā)生變形,并且變形程度可測。當干細胞脫落到這種結構中時2021
09-102021
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