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2025-01-21 09:33:05微納加工技術(shù)
微納加工技術(shù)是一種在微米和納米尺度上對材料進行精確加工和制造的技術(shù)。它涵蓋了光刻、蝕刻、沉積、離子注入等多種工藝,可用于制造微納電子器件、光學(xué)元件、生物傳感器等。該技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)高精度的結(jié)構(gòu)制造和功能集成,對于推動信息技術(shù)、生物技術(shù)、新能源等領(lǐng)域的發(fā)展具有重要意義。微納加工技術(shù)的發(fā)展不僅提高了產(chǎn)品的性能和可靠性,還為科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新提供了強有力的支撐。

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Nanoscribe 3D微納加工技術(shù)應(yīng)用于材料工程領(lǐng)域
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Nanoscribe 3D微納加工應(yīng)用于生命科學(xué)領(lǐng)域
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Nanoscribe超高速雙光子灰度光刻技術(shù)微納3D打印設(shè)備
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2023-02-05 09:13:27納克微束祝您元宵節(jié)快樂!
萬家燈火,歡樂元宵!納克微束祝大家好夢皆圓!
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2023-04-11 15:32:26客戶成就 |用于細胞支架的任意形狀顆粒的流體微納加工和組裝
一種全新的微納加工概念推動了微流體系統(tǒng)中顆粒的可擴展性和連續(xù)加工制造和組裝。德國亞琛工業(yè)大學(xué)的科學(xué)家們利用Nanoscribe公司2PP三維打印技術(shù)開發(fā)并演示了一種新的流動、通道集成、連續(xù)生產(chǎn)工藝,用于超小、任意形狀的 3D 顆粒制造。打印過程展示了在 72 小時內(nèi)連續(xù)運行制造 150,000 個顆粒。2PP技術(shù)所具備的高設(shè)計自由度、高形狀精度和材料的靈活性允許制造具有不同形狀、微米尺寸、亞微米特征和各種材料的顆粒。該研究旨在將這種顆粒組裝方法應(yīng)用于細胞組織工程應(yīng)用,并擴大了制造自調(diào)節(jié)、響應(yīng)性和可滲透 3D支架的范圍。毫米級和微米級顆??伸`活應(yīng)用于化學(xué)和生化反應(yīng)器所需的支架上。生物反應(yīng)器用于固定和分析反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)表面上的酶、細胞或微生物,其性能的關(guān)鍵是能夠調(diào)整影響生物反應(yīng)特性的顆粒的性質(zhì)。為了拓展這一應(yīng)用,來自亞琛工業(yè)大學(xué)RWTH Aachen University和德國亞琛DWI-萊布尼茨互動材料研究所DWI - Leibniz Institute for Interactive Materials的科學(xué)家們提出了一種雙光子連續(xù)垂直流動光刻的新型微納加工概念,實現(xiàn)了對具有復(fù)雜形狀、微米尺寸和亞微米特征的顆粒進行高通量微納加工,從而使尺寸約為20μm的微粒在表面的相互作用下進行自組裝3D支架。在研究中,科學(xué)家們還使用各種顆粒形狀、尺寸和材料分析了 3D 組件的滲透阻力和堆積密度。 將3D打印的任何形狀顆粒的逐層自組裝過程在建筑腳手架上進行可視化想象。顆粒的相互作用及其組裝方式取決于顆粒在形狀、材料、電荷、柔軟度和溶劑潤濕性等方面的性質(zhì)。顆粒的自組裝過程取決于顆粒之間的各種效應(yīng),且這仍然是一項具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。圖片來自于德國亞琛工業(yè)大學(xué)微粒的流動打印但是如何在微流體通道內(nèi)進行微粒的流動打印呢?答案的關(guān)鍵就是雙光子聚合(2PP)技術(shù)。雙光子在xy平面上進行掃描的同時流體樹脂流沿z方向連續(xù)傳輸已打印的xy切片。一旦一個顆粒完成,下一個顆粒就會在連續(xù)打印過程中以相同的方式進行制作。使用 Nanoscribe 的 DeScribe 軟件和 phyton 腳本調(diào)整輸出文件,可以對具有復(fù)雜幾何形狀的各種設(shè)計進行切片并準備用于流體打印。流體打印過程是連續(xù)的,因此可以在數(shù)小時內(nèi)生產(chǎn)數(shù)千個顆粒,實現(xiàn)在 72 小時內(nèi)打印多達 150,000 個顆粒?;?PP三維打印所特有的極大設(shè)計自由度,可以生產(chǎn)任何形狀的顆粒。與基材打印相比,顆粒的流動打印具有明顯優(yōu)勢,可是實現(xiàn)連續(xù)制造一個接一個的顆粒,制造兩個顆粒之間無需任何等待時間。在逐層打印時,流動打印方法還繞過了載物臺的 z 移動,因為正是流動在 z 方向上傳輸 xy 切片。因此,流動打印代表了制造小而復(fù)雜形狀顆粒的速度提高。 圖片展示了2PP流體打印過程。激光在xy平面上進行掃描,而液態(tài)樹脂沿z方向流動,連續(xù)傳輸已打印的xy切片。該過程在單個顆粒完成后重復(fù)。圖片來自于德國亞琛工業(yè)大學(xué)顆粒組裝應(yīng)用于3D生物混合組織小于100μm的顆粒在進行自組裝后可形成復(fù)雜的細胞支架,該支架的反應(yīng)特性可以在調(diào)整顆粒形狀、大小、孔隙率和材料特性時做相應(yīng)調(diào)整。這極高的靈活性非常適合用于創(chuàng)造細胞培養(yǎng)和組織工程的支架。調(diào)整顆粒幾何形狀會影響表面體積比,從而定制穿過及圍繞結(jié)構(gòu)周圍的流體動力學(xué)。然而,在運用流動自組裝生產(chǎn)支架時,控制顆粒組織過程仍然存在挑戰(zhàn)。 為了研究3D生物混合組織,科學(xué)家們研究了小鼠成纖維細胞培養(yǎng)物與使用Nanoscribe無細胞毒性IP-Visio光刻膠進行打印的顆粒物的相互作用,該光刻膠具有低熒光性可以更好的在顯微鏡下進行細胞分析。經(jīng)過四天培養(yǎng)后,細胞在與打印支架的相互作用下不斷增殖并黏附和滲透支架,并將顆粒相互連接形成了新的組織形態(tài)。 共聚焦顯微圖展示了流體3D打印具有孔隙的顆粒(紅色)作為細胞培養(yǎng)支架。盡管顆粒自組裝的這個過程是難以控制的,但是最初跡象還是可見的。有痕跡表明細胞(藍色)滲入多孔顆粒和肌動蛋白絲(綠色)滲透細胞。圖片來自于德國亞琛工業(yè)大學(xué)項目團隊RWTH Aachen University – Department of Process EngineeringDWI - Leibniz Institute for Interactive Materials 原文文獻Two-Photon Vertical-Flow Lithography for Microtube Synthesis      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.201901356Fabrication, Flow Assembly, and Permeation of Microscopic Any-Shape Particles https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smll.202107508
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2023-02-01 14:56:12蔡司激光共聚焦顯微鏡-微納器件的表征分析
對微納器件進行表征時,常關(guān)注的便是器件的表面形貌和三維尺寸信息,比如粗糙度、深度、體積等,這些都是評價微納加工工藝的重要指標。然而,在進行表面三維的分析工作中,我們可能常遇到這樣的苦惱:  光學(xué)明場無法直接定位到亞微米級缺陷結(jié)構(gòu)!  樣品結(jié)構(gòu)太復(fù)雜,微弱信號無法捕獲,難以準確測量尺度信息!  三維接觸式測量經(jīng)常會損傷柔軟樣品,導(dǎo)致測試結(jié)果不準確!  今天,友碩小編將從下面幾個角度來看看蔡司激光共聚焦顯微鏡如何幫助你更好地解決這些問題?! ∈Х治觯憾喑叨榷嗑S度原位分析!  器件表面往往存在一些特殊的結(jié)構(gòu)或缺陷,比如亞微米尺度的劃痕,這些特征難以在光學(xué)明場下被直接觀察到。C-DIC(圓微分干涉)觀察模式可以讓樣品表面亞微米尺度的微小起伏都可以呈現(xiàn)出浮雕效果,幫助我們快速定位并開展下一步的分析工作?!  ?不同觀察方式下晶圓表面缺陷  在定位到感興趣區(qū)域后,可以直接切換到共聚焦模式,進行表面三維形貌掃描,并進行尺寸測量及分析,無需轉(zhuǎn)移樣品即可完成樣品多尺度多維度的表征?!  簿劢谷S圖像及深度測量  對于某些樣品,暗場和熒光模式也是一種很好定位方法,表面起伏的結(jié)構(gòu)在暗場下尤其明顯,如藍寶石這類能發(fā)熒光的晶圓,利用熒光成像也能幫助我們快速地定位到失效結(jié)構(gòu)。甚至,共聚焦還可以和電鏡或者雙束電鏡(FIB)(點擊查看)實現(xiàn)原位關(guān)聯(lián),在共聚焦顯微鏡下進行定位后轉(zhuǎn)移樣品到電鏡下進行更高分辨的表征分析?! ∩罟杩涛g:結(jié)構(gòu)深,信號弱,蔡司激光共聚焦顯微鏡有辦法!  深硅刻蝕的樣品通常為窄而深的溝壑結(jié)構(gòu)。接觸式測量(如臺階儀)無法接觸到溝壑底部測得信息,而由于結(jié)構(gòu)特殊造成了反射光信號損失,常規(guī)白光干涉或者顯微明場無法捕獲底面的微弱信號。因此,不得不對樣品進行裂片分析,這不僅破壞了樣品,而且還使分析流程復(fù)雜化?! ∥骱髮W(xué)張先鋒老師用蔡司激光共聚焦顯微鏡對深163.905 μm,寬3.734μm的刻蝕坑進行成像,高靈敏探測器、大功率激光及Z Brightness Correction技術(shù)可以幫助成功檢測到底部的微弱信號,完成大深寬比(近50:1)樣品的三維形貌表征與測量,輕松實現(xiàn)無損檢測分析。
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2023-06-08 17:52:34邀請函|飛納電鏡邀您參加微納科技與先進材料創(chuàng)新大會 2023
復(fù)納INVITATION微納科技與先進材料創(chuàng)新大會(2023)將于 6 月 10 日 - 12 日在重慶舉辦。本次會議旨在凝聚優(yōu)勢力量、加強納米科學(xué)與微納制造技術(shù)的基礎(chǔ)研究與應(yīng)用研究,促進多學(xué)科交叉融合,促進先進材料產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。時間:2023 年 6 月 10 日 - 12 日地點:重慶兩江云頂大酒店復(fù)納科技展位號:7 號新興的微納材料在電子、通信和物聯(lián)網(wǎng)、能源存儲、化工和燃料生產(chǎn)、醫(yī)療保健、藥物輸送等領(lǐng)域應(yīng)用廣泛。納米材料的性質(zhì)與其組成和表面形貌有很大的關(guān)系,復(fù)納科技擁有一系列高精尖的分析檢測儀器與先進的解決方案,可以對納米材料進行分析表征和改性。歡迎各位老師同行蒞臨【7】號展位,和我們一起探討交流!莊思濛 復(fù)納科技產(chǎn)品經(jīng)理報告時間:6月12日 16:05-16:25本次會議中,復(fù)納科技產(chǎn)品經(jīng)理莊思濛將在“微納技術(shù)在新能源電池領(lǐng)域中的應(yīng)用技術(shù)”分會場帶來《電池粉末原子層沉積包覆改性及原位電鏡表征方案》的主題報告。1、Phenom-飛納臺式掃描電鏡飛納臺式掃描電鏡操作簡單,效率高,成像質(zhì)量高,其優(yōu)異的低真空模式可實現(xiàn)無需噴金直接觀察不導(dǎo)電樣品。最 新的第二代場發(fā)射掃描電鏡 Phenom Pharos G2 分辨率優(yōu)于 1.5nm,是分辨率最 高的臺式掃描電鏡,是納米材料表征的強有力工具。Phenom Pharos G2飛納臺式場發(fā)射掃描電鏡Phenom XL G2飛納臺式掃描電鏡大樣品室卓 越版Phenom ProX飛納臺式掃描電鏡能譜一體機2、Forge Nano-原子層沉積系統(tǒng)ALD 原子層沉積技術(shù)已被證明可用于多種組分以及納米結(jié)構(gòu)的制備,包括單原子 / 團簇催化劑、鋰電材料表面包覆等等。Forge Nano 設(shè)備基于 ALD 工藝可實現(xiàn)從毫克到千噸級的粉末包覆處理量,能夠有效提高電池化學(xué)性能與安全性。3、DENSsolutions-TEM 原位實驗方案DENS 產(chǎn)品可以為 TEM 樣品施加外界刺激,實現(xiàn)在 TEM 中引入氣、液、熱、電等多種條件,捕捉 TEM 樣品在真實環(huán)境下的動態(tài)現(xiàn)象。目前提供的四種原位實驗方案:Wildfire TEM 原位加熱方案、Lightning TEM 原位熱電方案、Climate TEM 原位氣相加熱方案和 Stream TEM 原位液相加熱 / 加電方案。Wildfire 原位加熱樣品桿Lightning 原位熱電樣品桿Lightning 原位熱電樣品桿Stream 原位液相加熱/加電樣品桿Climate 原位氣相加熱樣品桿4、VSParticle-全自動納米研究平臺VSParticle 設(shè)備采用火花燒蝕制備納米顆粒的技術(shù),可對產(chǎn)生的顆粒進行粒徑的控制,從而獲得不同粒徑中位值的單分散納米氣溶膠。此外該技術(shù)也能用于進行快速打印以及粉末表面的納米沉積。歡迎各位老師蒞臨展位與我們探討交流,我們將隨時為您提供專業(yè)的解答與支持,現(xiàn)場也有精美小禮品相送噢!
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InSAR技術(shù)
1.3GHz超導(dǎo)腔
電容式工程測量傳聲器
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動態(tài)汽車衡
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人工電源網(wǎng)絡(luò)
甲醛在線安全監(jiān)測
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