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双光子聚合

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UpNano八周年品牌焕新:不止新形象,更是低于100nm高分辨率微制造的坚守
UpNano八周年之际全面更新品牌形象,但技术方向未变,仍以双光子聚合为核心。NanoOne系列设备维持XY平面低于100nm的分辨率,并覆盖微流控、光子学、医疗等应用,同时通过UpScale扩展工业级生产服务。
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09-05 17:35
增材制造新突破:3D打印TPMS膜让人工肺氧气传递效率提升87.8%
来自汉诺威医学院、亚琛工业大学、达姆施塔特工业大学和特文特大学的研究团队开发了一种基于增材制造的人工肺设计框架,该框架使用三周期极小曲面(TPMS)膜代替传统的中空纤维束。
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08-28 17:08
MIT研发3D打印软磁性水凝胶新工艺:微结构内部实现独立磁控运动
麻省理工学院(MIT)的研究人员开发了一种软磁性水凝胶的制造方法,该方法可将其3D打印成小于1毫米的结构,并可通过普通磁铁远程激活。
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06-06 15:51
3D打印实现光子芯片光纤接口即插即用:损耗仅0.41dB,制造时间短于1分钟
海德堡大学光子和纳米技术项目研究人员Erik Jung联合明斯特大学纳米光子学和材料科学领域研究者Wolfram Pernice等人,研发了光子集成电路的即插即用光纤接口,总耦合损耗达0.78分贝。《科学》刊发的研究展示了在芯片表面采用双光子聚合3D打印实现光纤与光子电路对准的无源光学封装方法。
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03-10 20:56
希腊团队突破生物3D打印瓶颈:姜黄素一步实现高分辨率抗菌水凝胶支架
克里特大学与希腊研究与技术基金会(FORTH/IESL)的研究人员报告了一种利用姜黄素作为双光子聚合(2PP)多功能光引发剂、一步制造生物活性3D水凝胶支架的策略。上月发布预印本的研究表明,姜黄素具有双重作用:在实现高分辨率3D打印的同时,可在制造过程中赋予抗菌特性,从而无需后打印改性。
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02-20 16:52
Nature刊发光流体3D微制造突破:实现多材料纳米颗粒自由构型,破解微尺度打印材料局限
马克斯·普朗克智能系统研究所、苏黎世联邦理工学院、瑞典皇家理工学院、新加坡国立大学及科奇大学的研究人员开发出一种光流体增材制造微加工与纳米加工技术,可实现基于金属纳米颗粒、金属氧化物、金刚石纳米颗粒及量子点等多种材料制备完全三维微结构。
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02-06 07:10
英研究实现低成本3D打印超分辨显微镜片,单件成本不足1英镑
由格拉斯哥的公立研究型院校斯特拉斯克莱德大学研究人员研发的一项低成本方法能够3D打印高性能光学镜头,用于超分辨率显微技术;该制得的镜头质量媲美商业级玻璃镜片且单个成本低于1英镑。 这一技术突破有望使先进成像技术普及得更快,并为科研领域与工业领域提供全定制的光学成像系统。
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01-19 20:07
实现圆偏振波束可控制造,为5G/6G及生物传感领域提供全新解决方案
LLNL团队通过双光子聚合3D打印技术,开发出太赫兹频段的微米螺旋超材料。该结构可生成圆偏振太赫兹波束,并首次实现以手性阵列构成加密QR码,为6G通信与安全传感提供创新解决方案。研究成果发表于《先进科学》。
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25-12-17 08:42
2PP技术登陆中国!UpNano与和生科技共建北京高精度打印示范实验室
总部位于维也纳的高分辨率双光子聚合(2PP) 3D打印机生产商UpNano GmbH通过与北京和川科技达成全新合作,正式进军中国市场。继在欧洲和美国建立业务后,此次合作标志着该公司迈出全球化新步伐,将NanoOne 3D打印机系列引入中国科研机构及特定工业领域。
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25-11-12 22:25
AM易道招聘编辑 招募AM易道行业合伙人