Chào mừng khách hàng!

Trợ giúp

instrumentb2bNanoscribe New Biocompatible Elastomer Photography | Mở rộng ứng dụng công nghiệp

Công ty Nanoscribe giới thiệu keo quang IP-PDMS hoàn toàn mới, vật liệu in trùng hợp photon kép (2PP) tạo ra cấu trúc bề mặt tự do 3D đàn hồi. Những gì IP-PDMS Photo Gel mới cóMềm mại, linh hoạt, đàn hồi và khả năng tương thích sinh họcNó được tùy chỉnh cho các ứng dụng phụ thuộc vào các đặc tính của vật liệu đàn hồi điển hình. Do đó, vật liệu nhựa nhạy sáng này có thểĐược sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực trong tương lai, chẳng hạn như hỗ trợ tế bào in 3D và kỹ thuật mô, bề mặt cấu trúc 3D, thiết bị vi lưu lượng và hệ thống vi cơ điện (MEMS)Đợi đã. IP-PDMS được tối ưu hóa cho các hệ thống xử lý vi nạp 3D của Nanoscribe và tương thích với các giải pháp quy mô trung bình cho vi nạp 3D:

Đặc điểm của IP-PDMS Photoclate:

· Mô đun Young thấp hơn ba thứ tự cường độ so với IP-S, 15.3MPa

· Tính năng đàn hồi cao, độ giãn dài kéo dài hơn 240%

· Tính năng chiết suất thấp

· Không độc tính sinh học, tuân thủ ISO 10993-5/USP 87

· Vật liệu linh hoạt cao, phù hợp rộng rãi cho các ứng dụng khác nhau

Trái: Kiểm tra độ bền nén tại Viện Vật liệu mới Leibniz

Chương trình học bổng của chính phủ Nhật dành cho đối tượng nghiên cứu sinh (The Leading Graduate Program) (Tiến sĩ René Hensel từ Leibniz INM, Institute for New Materials, Saarbrücken, cho biết:'Nanoscribe in 3D trực tiếp IP-PDMS Photography là lý tưởng để tạo ra các bề mặt chức năng với hình dạng vi mô. Có thể bỏ qua khâu đúc tốn thời gian, sắp được thiết kế thành vật liệu đàn hồi, cách hoàn toàn mới này làm cho nhiều thiết kế mới trở nên khả thi. '

Là một vật liệu đàn hồi dựa trên silicone, IP-PDMS có các tính chất tương tự như PDMS thông thường, làm cho IP-PDMS Photoclate mới trở thành vật liệu in lý tưởng để tạo ra sản xuất phụ gia có độ chính xác cao cho cấu trúc micronase 3D với các tính năng mềm mại, linh hoạt và đàn hồi. Các tính năng không độc hại sinh học của IP-PDMS (tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế ISO) đặt nền tảng cho các ứng dụng in 3D mới trong lĩnh vực khoa học đời sống và sinh học. Nhựa nhạy sáng hoàn toàn mớiThích hợp cho thiết kế 3D để tạo khung tế bào bề mặt tự do đàn hồi cũng như bắt chước các đặc điểm tự nhiên của mô mềm.

Hình minh họa cấu trúc được in bằng IP-PDMS (từ trái sang phải): cận cảnh cấu trúc microcone; Mảng vi nón; Khối bát diện với đường kính ngoài chỉ 50 µm của một nguyên tố riêng lẻ; Mảng bát diện; Một mảng các khối 3D với kích thước khối lượng khác nhau; Cận cảnh mảng khối

Bằng cách nghiên cứu khả năng bò đáng kinh ngạc của loài tắc kè, các nhà khoa học đã biết về hàng triệu sợi lông cứng cực kỳ mịn ở mỗi người lớn tuổi ở lòng bàn chân, và hàng trăm nhánh cấu trúc nano nhỏ hơn ở cuối mỗi sợi, cho phép chúng thích nghi với bất kỳ bề mặt nào. Gần đây, các nhà khoa học từ Viện Vật liệu mới Leibniz (INM) đã sử dụng hệ thống Photonic Professional của Nanoscribe để thiết kế các cấu trúc vi nạp bám dính 3D với nhiều hình dạng khác nhau, sau đó tạo ra các cấu trúc vi nạp bám dính 3D bằng cách sao chép khuôn ép. Thiết kế này hứa hẹn sẽ được áp dụng cho các nhiệm vụ thu thập dữ liệu cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp và nhiều ứng dụng khác, bao gồm robot leo núi cho các dịch vụ bảo trì hoặc hệ thống dọn dẹp các mảnh vỡ không gian bay quanh quỹ đạo Trái đất.

Một mảng cấu trúc micronase bám dính sinh học được tạo ra bởi các khuôn ép bản sao từ các nguyên mẫu micronase 3D.

Ảnh: R. Hensel, INM – Leibniz Institute for New Materials

Công nghệ in thạch bản hai photon không mặt nạ của Nanoscribe có quyền tự do thiết kế * cho phép cấu trúc vi nạp bám dính gần như bất kỳ hình dạng hình học nào. Các nhà khoa học đã sử dụng kỹ thuật này để thiết kế đặc biệt cấu trúc vi nạp hình phễu với sự sắp xếp giống như cột mặt cánh. Bằng cách điều chỉnh góc của bề mặt cánh, bạn có thể kiểm soát độ bám dính của cấu trúc vi nạp, cho thấy độ bám dính mạnh hơn trong điều kiện khô hoặc thậm chí dưới nước.

Thông thường loại này được thiết kế và áp dụng cho các mảng micronal gắn liền với tiềm năng ứng dụng mà chúng tôi đã tạo ra bằng quy trình sao chép. Tuy nhiên, quá trình sao chép khuôn ép giới hạn mức độ tự do thiết kế, chẳng hạn như các đường cắt đáy lớn hơn không thể hình thành từ khuôn. Vật liệu đàn hồi mới có thể in trực tiếp được phát triển bởi Nanoscribe mở ra những khả năng mới cho các thiết kế tiên tiến trong tương lai để in trực tiếp các cấu trúc vi nạp đàn hồi.

Nanoscribe có trụ sở tại Karlsruhe, là một công ty công nghệ cao của Đức, dựa trên công nghệ trùng hợp photon kép, chúng tôi có công nghệ sản xuất phụ gia có độ chính xác cao ở cấp độ nano và các giải pháp tùy chỉnh sáng tạo cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học và công nghiệp, đạt được mạng lưới bán hàng toàn cầu và dịch vụ chuyên nghiệp. Sau hơn mười năm nghiên cứu và phát triển công nghệ, chúng tôi đã trở thành người tiên phong thị trường trong sản xuất phụ gia có độ chính xác cao micronanomet, thúc đẩy các dự án sáng tạo trong các lĩnh vực như quang học micronanomet, vi cơ khí, kỹ thuật y sinh, vi điều khiển dòng chảy, siêu vật liệu và như vậy. Chúng tôi có mặt tại hơn 30 quốc gia trên toàn thế giới với hơn 2.000 người dùng hoạt động.

Thông tin thêm về công nghệ in thạch bản không mặt nạ 3D Dual Photon và tư vấn sản phẩm

Chào mừng bạn đến liên hệ Nanoscribe Trung Quốc Chi nhánh - NANZHOU 3D Technology (Thượng Hải) Co., Ltd

Hệ thống in thạch bản 3D không mặt nạ siêu chính xác Dual Photon Micronase 3D của Đức Nanoscribe:

Photonic Professional GT2 Hệ thống in thạch bản 3D không mặt nạ

Quantum X Dual Photon Grayscale Photographic Thiết bị in Microna

Tin tức mới nhất