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河北亞微米級雙光子聚合三維微納米加工系統(tǒng)

來源: 發(fā)布時間:2025-08-03

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,可生產折射和衍射微光學以及聚合物母版的原型。該系統(tǒng)配備三個用于實時過程控制的攝像頭和一個樹脂分配器。為了簡化硬件配置之間的轉換,物鏡和樣品夾持器識別會自動運行。多層衍射光學元件(diffractiveopticalelement,DOE)可以通過在掃描平面內調制激光功率來完成,從而減少多層微制造所需的打印時間。Nanoscribe表示,折射微光學也受益于2GL工藝的加工能力,可制作單個光學元件、填充因子高達100%的陣列,以及可以在直接和無掩模工藝中實現(xiàn)各種形狀,如球面和非球面透鏡。QuantumX的軟件能實時控制和監(jiān)控打印作業(yè),并通過交互式觸摸屏控制面板進行操作。為了更好地管理和安排用戶的項目,打印隊列支持連續(xù)執(zhí)行一系列打印作業(yè)。Nanoscribe雙光子聚合技術具有高設計自由度和高精度。河北亞微米級雙光子聚合三維微納米加工系統(tǒng)

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QuantumXshape是Nanoscribe推出的全新高精度3D打印系統(tǒng),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(yè)生產領域的潛力。該系統(tǒng)是基于雙光子聚合技術(2PP)的專業(yè)激光直寫系統(tǒng),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。QuantumXshape可實現(xiàn)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(yè)生產領域應用有著重大意義。總而言之,該系統(tǒng)拓寬了3D微納加工在多個科研領域和工業(yè)行業(yè)應用的更多可能性(如生命科學、材料工程、微流體、微納光學、微機械和微電子機械系統(tǒng)(MEMS)等)。全新QuantumXshape作為Nanoscribe工業(yè)級無掩膜光刻系統(tǒng)QuantumX產品系列的第二臺設備,可實現(xiàn)在25cm2面積內打印任何結構,很大程度推動了生命科學,微流體,材料工程學中復雜應用的快速原型制作。廣東亞微米雙光子聚合3D光刻哪些領域會運用雙光子聚合加工技術?

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在當前科技快速發(fā)展的時代,各種新技術層出不窮。其中,雙光子聚合技術以其獨特的優(yōu)勢和應用前景,正在引起越來越多的關注。雙光子聚合是物質在發(fā)生雙光子吸收后所引發(fā)的光聚合過程,它有著更多的應用前景,包括快速3D打印、光子晶體形成、高精度光子器件制造等領域。雙光子聚合技術的優(yōu)勢:1. 高精度和高分辨率:雙光子聚合技術采用光子作為加工單位,具有超高的精度和分辨率。與傳統(tǒng)的加工技術相比,雙光子聚合技術可以制造出更加精細、復雜的結構,從而實現(xiàn)更高級別的光學器件和制造工藝。2. 快速和高效:雙光子聚合技術可以在短時間內完成大量材料的加工和制備。由于其高精度和高分辨率的特點,使得制造過程更加快速和高效。這不僅縮短了產品的研發(fā)周期,還能滿足工業(yè)化大規(guī)模生產的需求。3. 高度靈活性和可擴展性:雙光子聚合技術具有高度靈活性和可擴展性,可以在不同材料和表面上應用。這種技術不僅可以用于玻璃、塑料等常見材料的加工,還可以應用于半導體、生物醫(yī)學等領域。這意味著雙光子聚合技術的應用領域非常,可以為不同行業(yè)提供定制化的解決方案。

Nanoscribe的PhotonicProfessionalGT2雙光子無掩模光刻系統(tǒng)的設計多功能性配合打印材料的多方面選擇性,可以實現(xiàn)微機械元件的制作,例如用光敏聚合物,納米顆粒復合物,或水凝膠打印的遠程操控可移動微型機器人,并可以選擇添加金屬涂層。此外,微納米器件也可以直接打印在不同的基材上,甚至可以直接打印于微機電系統(tǒng)(MEMS)。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)多級衍射光學元件,可以直接作為原型使用,也可以作為批量生產母版工具。


Nanoscribe公司的Photonic Professional GT2系統(tǒng)把雙光子聚合技術融入強大了3D打印工作流程。

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雙光子聚合技術作為物質在發(fā)生雙光子吸收后所引發(fā)的光聚合過程的新興技術,已經在許多領域展示出其巨大的潛力和價值。隨著科技的不斷進步和發(fā)展,我們可以預見到雙光子聚合技術在未來將會開啟更多的應用領域,推動光電產業(yè)的持續(xù)進步和發(fā)展。同時,隨著新材料的不斷涌現(xiàn)和技術的不斷突破,雙光子聚合技術的應用前景也將更加廣闊。雙光子聚合技術以其高精度、高分辨率、快速高效、高度靈活性和可擴展性等優(yōu)勢,已經在快速3D打印、光子晶體形成、高精度光子器件制造等領域展示出廣泛的應用前景。未來,隨著科技的不斷進步和發(fā)展,我們相信雙光子聚合技術將會在更多領域得到應用和推廣,為光電產業(yè)的發(fā)展開啟新的篇章。更多關于雙光子聚合技術的微納加工信息,請關注Nanoscribe中國分公司-納糯三維的官網。內蒙古TPP雙光子聚合3D打印

Nanoscribe中國分公司-納糯三維科技(上海)有限公司邀您一起探討國內在雙光子聚合技術的發(fā)展趨勢。河北亞微米級雙光子聚合三維微納米加工系統(tǒng)

雙光子聚合是物質在發(fā)生雙光子吸收后所引發(fā)的光聚合過程。雙光子吸收是指物質的一個分子同時吸收兩個光子的過程,只能在強激光作用下發(fā)生,是一種強激光下光與物質相互作用的現(xiàn)象,屬于三階非線性效應的一種。雙光子吸收的發(fā)生主要在脈沖激光所產生的特別強激光的焦點處,光路上其他地方的激光強度不足以產生雙光子吸收,而由于所用光波長較長,能量較低,相應的單光子過程不能發(fā)生,因此,雙光子過程具有良好的空間選擇性。雙光子聚合利用了雙光子吸收過程對材料穿透性好、空間選擇性高的特點,在三維微加工、高密度光儲存及生物醫(yī)療領域有著巨大的應用前景,近年來已成為全球高新技術領域的一大研究熱點。河北亞微米級雙光子聚合三維微納米加工系統(tǒng)