近年來(lái)稍有不慎,微納3D打印技術(shù)在學(xué)術(shù)界和制造業(yè)界引起了極大的熱度和反響重要作用。微納3D打印技術(shù)是一種高精度、高分辨率的立體成型技術(shù)最為顯著,可以制造微米到毫米級(jí)別的復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)尤為突出。微納尺度的結(jié)構(gòu)和器件在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)環境、光電領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景空間載體。而光固化微納3D打印技術(shù)作為一項(xiàng)制造技術(shù),微納尺度制造的新紀(jì)元應用情況。

什么是光固化微納3D打印保護好?
這是一種基于光固化原理的微納尺度3D打印技術(shù),通過(guò)逐層曝光光敏材料來(lái)構(gòu)建微納尺度的復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)表現。它利用光源(如激光或紫外光)照射在光敏材料上特點,引發(fā)自由基光聚合,交聯(lián)固化結論,形成復(fù)雜的三維微納結(jié)構(gòu)和諧共生。
光固化3D打印的特點(diǎn)
這種技術(shù)有許多優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn),使其成為微納尺度制造的理想選擇:


高精度投影光刻裝置及光刻的180 nm 特征結(jié)構(gòu)[1]
高分辨率:能夠?qū)崿F(xiàn)高分辨率的制造適應性強,制作出微米甚至納米級(jí)別的結(jié)構(gòu)技術交流。
多材料打印:可以使用多種不同的光敏材料拓展,包括聚合物創造更多、陶瓷和金屬等,使得制造出的器件具備多樣化的功能不斷進步。
設(shè)計(jì)自由度高:具有較高的設(shè)計(jì)自由度自主研發,可以制造出復(fù)雜結(jié)構(gòu)的微納器件,滿足不同應(yīng)用場(chǎng)景的需求更加廣闊。
精確控制:光固化3D打印過(guò)程中損耗,可以通過(guò)控制光源的位置和能量,實(shí)現(xiàn)對(duì)結(jié)構(gòu)形態(tài)的精準(zhǔn)控制非常完善。
高生產(chǎn)效率:光固化3D打印過(guò)程中性能穩定,可以在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)大批量復(fù)雜三維微納結(jié)構(gòu)的制造,極大的提高生產(chǎn)效率作用。
光固化3D打印技術(shù)具有高分辨率情況正常、多材料打印、設(shè)計(jì)自由度高技術特點、精準(zhǔn)控制和高生產(chǎn)效率的特點(diǎn)提高鍛煉。這些優(yōu)勢(shì)使得它成為制造微納器件和微納結(jié)構(gòu)的重要工具發展邏輯,在科研、工業(yè)生產(chǎn)和醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有廣泛的應(yīng)用前景[2]有所提升。
光固化3D打印技術(shù)在各個(gè)領(lǐng)域的實(shí)際應(yīng)用:


微流體器件:可以制造出微流道聽得進、微閥門(mén)和微反應(yīng)器等微納尺度的流體控制器件,用于生物醫(yī)學(xué)先進水平、化學(xué)分析和實(shí)驗(yàn)室研究等領(lǐng)域各項要求。
光學(xué)元件:可以制造出微納尺度的光學(xué)元件,如光波導(dǎo)器件越來越重要的位置、微透鏡和光學(xué)天線等新技術,用于光通信、光學(xué)傳感和光子學(xué)研究等領(lǐng)域順滑地配合。
微電子器件:可以制造出微納尺度的電子器件深入,如微電極、傳感器和柔性電子元件等前沿技術,用于電子技術(shù)全方位、傳感器應(yīng)用和柔性電子學(xué)等領(lǐng)域。
生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用:光固化3D打印在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用影響力範圍,可以制造出微納尺度的組織工程支架大局、微流體芯片和仿生器官等,用于組織工程邁出了重要的一步、藥物傳遞和疾病診斷等領(lǐng)域有序推進。
托托科技推出的織雀系列微納3D打印設(shè)備具有許多優(yōu)勢(shì):
托托科技織雀系列微納3D打印設(shè)備打印樣品
織雀系列超高精度3D光刻設(shè)備產(chǎn)品亮點(diǎn):
1 μm :光學(xué)精度可達(dá) 1 μm
多精度:1 μm & 2 μm & 5 μm / 10 μm / 20 μm 多精度可選
高速打印:速度提升 5X - 50X
多種材料:高精度樹(shù)脂需求、陶瓷3D光刻加工;樹(shù)脂堅定不移、陶瓷、GelMA更讓我明白了、水凝膠等材料
精準(zhǔn)駁接:精準(zhǔn)駁接打印
設(shè)備硬件:高精度迎難而上、高速、多功能探索、智能
應(yīng)用:微流道芯片堅持先行、微針、微結(jié)構(gòu)滿意度、超材料情況較常見、超表面、微機(jī)械結(jié)構(gòu)
加熱系統(tǒng):提升高粘度大分子材料的打印精度;適配溫敏性樹(shù)脂&墨水的可打印性主要抓手,如GelMA等
輕松調(diào)平/對(duì)焦:可視化迅速調(diào)平/對(duì)焦;對(duì)焦圖像實(shí)時(shí)顯示體製,可根據(jù)對(duì)焦結(jié)果快速調(diào)平;輕松應(yīng)對(duì)邊緣虛焦,加工平臺(tái)虛焦問(wèn)題
自動(dòng)除泡:消除氣泡對(duì)打印樣件精度的影響;可精確控制打印層厚
支持多材料駁接打印:對(duì)準(zhǔn)套印功能,可在已有結(jié)構(gòu)的樣品表面進(jìn)行二次套準(zhǔn)打印;支持多材料駁接和復(fù)雜結(jié)構(gòu)的制造
托托科技的織雀系列微納3D打印設(shè)備在微納3D打印領(lǐng)域具有重要的作用和意義創新科技。其特色功能對(duì)準(zhǔn)套印為微納器件的制造提供了更高的靈活性和設(shè)計(jì)自由度服務延伸,推動(dòng)了學(xué)術(shù)研究的創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的發(fā)展共創輝煌。這將對(duì)微納技術(shù)的前沿研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響研究,并為相關(guān)領(lǐng)域帶來(lái)新的機(jī)遇和突破高效。
參考文獻(xiàn):
[1] Kang M , Han C , Jeon H . Submicron-scale pattern generation via maskless digital photolithography[J]. Optica, 2020, 7(12).
[2]蘭紅波, 李滌塵, 盧秉恒. 微納尺度3D打印[J]. 中國(guó)科學(xué):技術(shù)科學(xué), 2015(9):22.