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  • 黑龍江2GL灰度光刻無掩光刻
    黑龍江2GL灰度光刻無掩光刻

    灰度光刻的就是利用灰度光刻掩膜版(掩膜接觸式光刻)或者計算機控制激光束或者電子束劑量從而達到在某些區(qū)域完全曝透,而某些區(qū)域光刻膠部分曝光,從而在襯底上留下3D輪廓形態(tài)的光刻膠結構。微透鏡陣列也是類似,可以通過劑量分布的控制來控制其輪廓形態(tài)。需要注意,灰度光刻方...

    2024-07-01
  • 浙江實驗室Nanoscribe微光學
    浙江實驗室Nanoscribe微光學

    Nanoscribe的技術在多個領域都有廣泛應用。在光子學領域,它可以制造光子晶體、超穎材料、激光分布回饋術(DFB Lasers)等。在微光學領域,它可以制造微光學器件和整合型光學。在微流道技術領域,它可以應用于生醫(yī)芯片系統(tǒng)、物質研究開發(fā)與分析以及三維基...

    2024-07-01
  • 青浦區(qū)國產微納3D打印激光直寫
    青浦區(qū)國產微納3D打印激光直寫

    QuantumXshape作為理想的快速成型制作工具,可實現(xiàn)通過簡單工作流程進行高精度和高設計自由度的制作。作為2019年推出的頭一臺雙光子灰度光刻(2GL?)系統(tǒng)QuantumX的同系列產品,QuantumXshape提升了3D微納加工能力,即完美平衡精度和...

    2024-07-01
  • 普陀區(qū)雙光子聚合微納3D打印廠家
    普陀區(qū)雙光子聚合微納3D打印廠家

    雙光子聚合(2PP)是一種可實現(xiàn)比較高精度和完全設計自由度的增材制造方法。而作為同類比較好的3D微加工系統(tǒng)QuantumXshape具有下列優(yōu)異性能:首先,在所有空間方向上低至100納米的特征尺寸控制,適用于納米和微米級打??;其次制作高達50毫米的目標結構,適...

    2024-06-30
  • 奉賢區(qū)科研微納3D打印廠家
    奉賢區(qū)科研微納3D打印廠家

    光學和光電組件的小型化對于實現(xiàn)數(shù)據(jù)通信和電信以及傳感和成像的應用至關重要。通過傳統(tǒng)的微納3D打印來制作自由曲面透鏡等其他新穎設計會有分辨率不足和光學質量表面不達標的缺陷,但是利用雙光子聚合原理則可以完美解決這些問題。該技術不光可以用于在平面基板上打印微納米部件...

    2024-06-30
  • 德國德國灰度光刻
    德國德國灰度光刻

    雙光子灰度光刻技術可以一步實現(xiàn)真正具有出色形狀精度的多級衍射光學元件(DOE),并且滿足DOE納米結構表面的橫向和縱向分辨率達到亞微米量級。由于需要多次光刻,刻蝕和對準工藝,衍射光學元件(DOE)的傳統(tǒng)制造耗時長且成本高。而利用增材制造即可簡單一步實現(xiàn)多級衍射...

    2024-06-30
  • 德國Nanoscribe3D打印無掩膜光刻
    德國Nanoscribe3D打印無掩膜光刻

    雙光子聚合(2PP)是一種可實現(xiàn)比較高精度和完全設計自由度的增材制造方法。而作為同類比較好的3D微加工系統(tǒng)QuantumXshape具有下列優(yōu)異性能:首先,在所有空間方向上低至100納米的特征尺寸控制,適用于納米和微米級打?。黄浯沃谱鞲哌_50毫米的目標結構,適...

    2024-06-30
  • 金山區(qū)國產微納3D打印銷售廠家
    金山區(qū)國產微納3D打印銷售廠家

    Nanoscribe稱,QuantumX是世界上基于雙光子灰度光刻技術(two-photongrayscalelithography,2GL)的工業(yè)系統(tǒng),目前該技術正在申請專利。2GL將灰度光刻技術與Nanoscribe的雙光子聚合技術相結合,可生產折射和...

    2024-06-29
  • 靜安區(qū)科研微納3D打印哪個好
    靜安區(qū)科研微納3D打印哪個好

    微納3D打印技術的優(yōu)勢主要體現(xiàn)在以下幾個方面:高精度和復雜性:微納3D打印技術可以在微米和納米尺度上實現(xiàn)高精度的打印,能夠制造出具有復雜幾何形狀和微觀結構的零件。這種能力使得微納3D打印在生物醫(yī)學、電子、光學和航空航天等領域具有廣泛的應用前景。特別...

    2024-06-29
  • 重慶工業(yè)級灰度光刻技術3D打印
    重慶工業(yè)級灰度光刻技術3D打印

    微透鏡陣列對表面質量和形貌要求比較高,因此對制備工藝提出了很嚴格的要求??蒲腥藛T提出了許多方法來實現(xiàn)具有高表面質量的微透鏡陣列的高效制備,比如針對柔性材料的熱壓印成型方法實現(xiàn)了大面積微透鏡陣列;利用灰度光刻工藝和轉印方法在柔性的聚對苯二甲酸乙二醇酯(PET)襯...

    2024-06-29
  • 湖北高分辨率灰度光刻設備
    湖北高分辨率灰度光刻設備

    經過10年的市場銷售,Nanoscribe已幫助了許多科學和工業(yè)領域的開拓者和創(chuàng)新的帶領者,例如,為ICT生產DOE,微光學以及光子引線鍵合。他們的新IP-Visio在30個國家/地區(qū)擁有1,000多個用戶,受到業(yè)界的強烈關注。2019年6月該公司推出了一款新...

    2024-06-28
  • 吉林Nanoscribe灰度光刻
    吉林Nanoscribe灰度光刻

    作為全球頭一臺雙光子灰度光刻激光直寫系統(tǒng),QuantumX可以打印出具有出色形狀精度和光學質量表面的高精度微納光學聚合物母版,可適用于批量生產的流水線工業(yè)程序,例如注塑,熱壓花和納米壓印等加工流程,從而拓展微納加工工業(yè)領域的應用。2GL與這些批量生產流水線工業(yè)...

    2024-06-28
  • 吉林工業(yè)級灰度光刻設備
    吉林工業(yè)級灰度光刻設備

    傳統(tǒng)3D打印難以實現(xiàn)對于復雜設計或曲線形狀的高分辨率3D打印,必須切片并分為大量水平和垂直層。這會明顯增加對于平滑、曲線或精細結構的打印時間。雙光子聚合技術(2PP)則可以解決這個難題。Nanosribe于2019年推出的雙光子灰度光刻技術(2GL?)可實現(xiàn)體...

    2024-06-28
  • 湖北雙光子3D打印三維微納米加工系統(tǒng)
    湖北雙光子3D打印三維微納米加工系統(tǒng)

    總而言之,工業(yè)級QuantumX打印系統(tǒng)系列提供了從納米到中觀尺寸結構的非常先進的微制造工藝,適用于晶圓級批量加工。作為全球頭一臺雙光子灰度光刻激光直寫系統(tǒng),QuantumX可以打印出具有出色形狀精度和光學質量表面的高精度微納光學聚合物母版,可適用于批量生產的...

    2024-06-28
  • 德國超高速灰度光刻
    德國超高速灰度光刻

    QuantumX新型超高速無掩模光刻技術的重要部分是Nanoscribe獨有專項的雙光子灰度光刻技術(2GL?)。該技術將灰度光刻的出色性能與雙光子聚合的精確性和靈活性完美結合,使其同時具備高速打印,完全設計自由度和超高精度的特點。從而滿足了高級復雜增材制造對...

    2024-06-28
  • 北京高分辨率3D打印微納光刻
    北京高分辨率3D打印微納光刻

    Nanoscribe成立于2007年,是卡爾斯魯厄理工學院(KIT)的衍生公司。Nanoscribe憑借其過硬的技術背景和市場敏銳度奠定了其市場優(yōu)先領導地位,并以高標準來要求自己以滿足客戶的需求。Nanoscribe將在未來在基于雙光子聚合技術的3D微納加工系...

    2024-06-28
  • 德國德國雙光子聚合三維微納米加工系統(tǒng)
    德國德國雙光子聚合三維微納米加工系統(tǒng)

    加入Nanoscribe的用戶行列!作為高精密增材制造領域的先驅和市場領導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的單獨子公司,是一個充滿活力、屢獲殊榮的公司,并于2021年6月成為BICO集團的一...

    2024-06-28
  • 江蘇高精度灰度光刻技術3D打印
    江蘇高精度灰度光刻技術3D打印

    Nanoscribe成立于2007年,是卡爾斯魯厄理工學院(KIT)的衍生公司。Nanoscribe憑借其過硬的技術背景和市場敏銳度奠定了其市場優(yōu)先領導地位,并以高標準來要求自己以滿足客戶的需求。Nanoscribe將在未來在基于雙光子聚合技術的3D微納加工系...

    2024-06-27
  • 湖南2PP灰度光刻3D微納加工
    湖南2PP灰度光刻3D微納加工

    QuantumXshape在3D微納加工領域非常出色的精度,比肩于Nanoscribe公司在表面結構應用上突破性的雙光子灰度光刻(2GL?)。全新的QuantumXshape的高精度有賴于其高能力的體素調制比和超精細處理網格,從而實現(xiàn)亞體素的尺寸控制。此外,受...

    2024-06-27
  • 北京實驗室3D打印無掩膜光刻
    北京實驗室3D打印無掩膜光刻

    我們的3D打印技術采用了先進的增材制造方法,能夠將數(shù)字模型轉化為實體產品。相比傳統(tǒng)的制造方法,這項技術具有許多優(yōu)勢。首先,它能夠實現(xiàn)高度定制化,根據(jù)客戶的需求精確打印出復雜的結構和形狀。其次,由于材料的精確控制和優(yōu)化設計,產品的質量和性能得到了明顯提升。此外,...

    2024-06-27
  • 遼寧微納米3D打印多少錢
    遼寧微納米3D打印多少錢

    Nanoscribe稱,QuantumX是世界上**基于雙光子灰度光刻技術(two-photongrayscalelithography,2GL)的工業(yè)系統(tǒng),目前該技術正在申請專利。2GL將灰度光刻技術與Nanoscribe的雙光子聚合技術相結合,可生產折射和...

    2024-06-27
  • 上海超高速3D打印工藝
    上海超高速3D打印工藝

    我們的3D打印技術采用了先進的增材制造方法,能夠將數(shù)字模型轉化為實體產品。相比傳統(tǒng)的制造方法,這項技術具有許多優(yōu)勢。首先,它能夠實現(xiàn)高度定制化,根據(jù)客戶的需求精確打印出復雜的結構和形狀。其次,由于材料的精確控制和優(yōu)化設計,產品的質量和性能得到了明顯提升。此外,...

    2024-06-27
  • 天津進口3D打印3D微納加工
    天津進口3D打印3D微納加工

    由歐盟委員會及歐盟“地平線2020“計劃(Horizon2020)資助的HandheldOCT項目于2020年初正式啟動。祝賀Nanoscribe成為該項目成員之一。這個由多所大學,研究機構以及公司的科學家們和工程師們所組成的聯(lián)合項目致力于開發(fā)一種用于眼科檢查...

    2024-06-27
  • 黑龍江德國灰度光刻微納加工系統(tǒng)
    黑龍江德國灰度光刻微納加工系統(tǒng)

    來自不來梅大學微型傳感器、致動器和系統(tǒng)(IMSAS)研究所的科學家們發(fā)明了一種全新的微流道混合方式,使用Nanoscribe公司的3D打印系統(tǒng),利用雙光子聚合原理(2PP)結合光刻技術,將自由形式3D微流控混合元件集成到預制的晶圓級二維微流道中。該微型混合器可...

    2024-06-27
  • 德國Nanoscribe3D打印設備
    德國Nanoscribe3D打印設備

    這種集成復雜3D結構于傳統(tǒng)平面微流控芯片的全新方式為微納加工制造打開了新的大門。布魯塞爾自由大學的光子學研究小組(B-PHOT)的科學家們正在通過使用Nanoscribe雙光子聚合技術(2PP)將光波導漏斗3D打印到光纖末端上來攻克將具有不同模場幾何形狀的兩個...

    2024-06-27
  • 天津進口無掩膜光刻3D光刻
    天津進口無掩膜光刻3D光刻

    Nanoscribe帶領全球高精度微納米3D打印。Nanoscribe是德國高精度雙光子微納加工系統(tǒng)生產商,擁有多項專項技術,為全球客戶提供整套硬件,軟件,打印材料和解決方案一站式服務。Nanoscribe是德國高精度雙光子微納加工系統(tǒng)生產商,擁有多項專項技術...

    2024-06-27
  • 雙光子聚合3D打印無掩膜光刻
    雙光子聚合3D打印無掩膜光刻

    Nanoscribe的QuantumX形狀與其他一些利用2PP技術的打印機競爭,例如UpNano的NanoOne高分辨率微增材制造(μAM)解決方案;LithoProf3D,一種由另一家德國公司MultiphotonOptics制造的先進微型激光光刻3D打印機...

    2024-06-27
  • 工業(yè)級3D打印微納光刻
    工業(yè)級3D打印微納光刻

    由Nanoscribe研發(fā)的IP系列光刻膠是用于特別高分辨率微納3D打印的標準材料。所打印的亞微米級別分辨率器件具有特別高的形狀精度,屬于目前市場上易于操作的“負膠”。IP樹脂作為高效的打印材料,是Nanoscribe微納加工解決方案的基本組成部分之一。我們提...

    2024-06-26
  • 河北高分辨率3D打印Nanoscribe
    河北高分辨率3D打印Nanoscribe

    Nanoscribe的PhotonicProfessional設備可用于將不同折射率的龍勃透鏡和其他自由形狀的光學組件打印于微孔支架材料上(例如孔狀硅材及二氧化硅)。突出特點是不再像常規(guī)的雙光子聚合(2PP)那樣在基體表面進行直寫,而是在孔型支架內。通過調整直...

    2024-06-26
  • 天津微納3D打印設備
    天津微納3D打印設備

    Nanoscribe首屆線上用戶大會于九月順利召開,在微流控研究中,通常在針對微流控器件和芯片的快速成型制作中會結合不同制造方法。亞琛工業(yè)大學(RWTHUniversityofAachen)和不來梅大學(UniversityofBremen)的研究小組提出將三...

    2024-06-26
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