作為基于雙光子聚合技術(2PP)的微納加工領域市場帶領者,Nanoscribe在全球30多個國家擁有各科領域的客戶群體。基于2PP微納加工技術方面的專業知識,Nanoscribe為頂端科學研究和工業創新提供強大的技術支持,并推動生物打印、微流體、微納光學、微機械、生物醫學工程和集成光子學技術等不同領域的發展。“我們非常期待加入CELLINK集團,共同探索雙光子聚合技術在未來所帶來的更大機遇”NanoscribeCEOMartinHermatschweiler說道,上海2PP增材制造三維光刻,上海2PP增材制造三維光刻。Nanoscribe作為一家納米,微米和中尺度高精度結構增材制造專家,一直致力于開發和生產和無掩模光刻系統,以及自研發的打印材料和特定應用不同解決方案。在全球頂端大學和創新科技企業的中,上海2PP增材制造三維光刻,有超過2,500多名用戶在使用我們突破性的3D微納加工技術和定制應用解決方案。 Nanoscribe在*的子公司納糯三維告訴您增材制造技術在工業制造領域中的意義是什么。上海2PP增材制造三維光刻

Quantum X shape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統,用于快速原型制作和晶圓級批量生產,以充分挖掘3D微納加工在科研和工業生產領域的潛力。該系統是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業激光直寫系統,可為亞微米精度的2.5D和3D物體的微納加工提供極高的設計自由度。Quantum X shape可實現在6英寸的晶圓片上進行高精度3D微納加工。這種效率的提升對于晶圓級批量生產尤其重要,這對于科研和工業生產領域應用有著重大意義。它作為理想的快速成型制作工具,可實現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Quantum X的同系列產品,Quantum X shape提升了3D微納加工能力,即完美平衡精度和速度以實現高精度增材制造,以達到高水平的生產力和打印質量。總而言之,工業級Quantum X 打印系統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。上海高分辨率增材制造Quantum X shapeNanoscribe是一家納米,微米和中尺度高精度結構增材制造專家。

增材制造技術使用能源有激光、電子束、紫外光等,采用的材料有樹脂、塑料、金屬、陶瓷、蠟等,因其采用的成型方法和使用的成型材料以及依靠的凝結熱源不同,現在主要分為四類:分層實體制造(LOM)工藝技術;立體光刻(SLA)工藝技術;選擇性激光燒結(SLS)工藝技術;熔融沉積成型(FDM)工藝技術。無模具快速自由成型,制造周期短,小批量零件生產成本低。增材制造技術因為只需要有加工原料和加工設備就能夠進行產品加工,不需要機械加工和工裝模具,可以實現一次成型,節約了零件的不同工序加工和組裝消耗的時間,進行單件小批量的生產時,增材制造的成本低。傳統加工制造需要原料采購、準備,并且加工過程中還需要不同工序的輪換加工,加工完后還需要進行零件的組裝等等,而這無形之間延長了產品的生產周期,同時也不經濟。
增材制造技術能夠簡化光學器件的制造流程,縮短交貨期并降低材料消耗。更重要的是,增材制造技術能夠實現功能集成的優化設計方案,尤其在衛星光學系統制造領域,增材制造技術能夠滿足用戶對輕型光學系統不斷增長的需求,并實現下一代高附加值光學器件的制造。通過增材制造技術開發的下一代光學儀器中,將越來越多采用緊湊的功能集成設計,如集成隔熱,冷卻通道,局限的機械和熱接口,以及將光學功能作為設備自身結構的一部分。緊湊集成化設計減少了組件裝配過程中出現問題的風險,同時開辟了制造冷卻光學系統,有源光學系統或自由曲面的新方式。陶瓷增材制造技術的凈成形能力,還能夠提高準確性,改善集成/結合過程的質量。在成就高附加值零件方面,3D打印的應用還包括很多,除了打印極度復雜的結構、打印混合材料,3D打印因為技術種類繁多也帶來了高附加值零件的創新空間,例如3D打印感應器、3D打印多層電路、3D打印電池等等。Nanoscribe作為全球納米制造和精密制造用高精度3D打印制造商,在科研和工業領域有眾多用戶,包括哈佛大學納米系統中心,加州理工學院,倫敦帝國理工學院,蘇黎世聯邦理工大學等。 想要了解增材制造和傳統減材制造的區別,請咨詢Nanoscribe在*的子公司納糯三維科技(上海)有限公司。

Nanoscribe基于雙光子聚合技術的3D打印技術為構建具有自由形狀和復雜特征的零件提供了極大的自由度,可直接根據CAD模型制造成品。若以傳統方式來制造這些設計復雜的零件,則顯得非常不切實際,甚至根本不可能完成。增材制造技術制造的零件往往更輕、更高效且能夠更好地發揮工作性能。然而,這并不是說這種靈活性能夠讓我們隨心所欲地設計任何想要的形狀,至少在成本的約束下,我們也不可能做到這一點。Nanoscribe所具備的納米標記系統基于雙光子吸收,這是一種分子被激發到更高能態的過程。為了使用雙光子工藝制造3D物體,使用含有單體和雙光子活性光引發劑的凝膠作為原料。將激光照射到光敏材料上以形成納米尺寸的3D打印物體,其中吸收的光的強度比較高。 如需了解增材制造技術的應用場景請咨詢Nanoscribe在*的子公司納糯三維科技(上海)有限公司。上海高分辨率增材制造Quantum X shape
對比傳統制造,增材制造有什么優勢和特點?上海2PP增材制造三維光刻
增材制造對于*制造而言非常需要,因為*企業的制造能力往往很強,但是產品的開發能力嚴重不足,而增材制造可以為我們補足這個短板,它可以先把我們的設計利用很短的流程進行迭代,作出樣機、評價、分析,確定了設計之后再進行生產。增材制造近幾年發展非常快,年增長率幾乎在百分之二十幾到百分之四十幾。其中,FDM尤其迎合了創客的需要和教育的需要,發展非常快。SLA在產品開發中發揮了重要作用。對大型金屬結構件來說,用絲材進行熔化堆積可能是更好的方法,它的能源可以是激光的,也可以是電子束的,也可以是電弧的,就像傳統的電焊一樣。這個技術已經可以做到尺寸大于2米、5米,甚至已經做到8米。我們實驗室已經做到2米,正在做5米、6米的裝備。還可以把許多傳統制造技術結合用于3D打印。用層層堆積的概念,例如鑄造,可以進行一層層薄層鑄造來形成3D打印新的技術。我們這邊有做到,在每一層鑄造中采取鍛打的辦法,來提高它的強度,增加結構材料的致密度,來提高它的性能。我們也做了很多堆焊的實驗,認為是大型結構件高效的制造方法,可以達到每小時5公斤甚至10公斤。 上海2PP增材制造三維光刻