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魔技納米科技有限公司

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  • 2022

    11-06

    雙光子顯微鏡的基本原理和優點你知道嗎?

    雙光子顯微鏡的基本原理是:在高光子密度的情況下,熒光分子可以同時吸收2個長波長的光子,在經過一個很短的所謂激發態壽命的時間后,發射出一個波長較短的光子;其效果和使用一個波長為長波長一半的光子去激發熒光分子是相同的。雙光子激發需要很高的光子密度,為了不損傷細胞,雙光子顯微鏡使用高能量鎖模脈沖激光器。這種激光器發出的激光具有很高的峰值能量和很低的平均能量,其脈沖寬度只有100飛秒,而其周期可以達到80至100兆赫茲。在使用高數值孔徑的物鏡將脈沖激光的光子聚焦時,物鏡的焦點處的光子密度是最高的,雙光子
  • 2022

    08-27

    淺析微透鏡陣列的加工技術

    隨著微納技術的發展,我們會看到很多非常有意思的一些結構(如抗反射、抗菌結構、菲尼爾透鏡,納米光柵結構等),在我們的實際生活中得到廣泛的應用,同時也為我們的生活帶來了很多變化如,裸眼3D、AR/VR技術等。微透鏡結構可以應用在防偽膜中的動感膜、顯示中的裸眼3D、Micro-LED等。今天我們就泛泛的探討一下微透鏡陣列的加工技術解析。微透鏡加工方法:機械加工法這是一種比較早期的微透鏡加工方法,其優點是簡單易行,利用高精度CNC工具可以挖出對應的微透鏡結構,或者利用更為精密的單點金剛車工具挖出微球凹坑
  • 2022

    08-04

    什么是微納3D打印,它有何應用

    微納3D打印是快速成形技術的一種,它運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過一層又一層的多層打印方式,來構造零物件。模具制造、工業設計常將此技術用于建造模型,現在正向產品制造的方向發展,形成“直接數字化制造”。在一些高價值應用中(比如髖關節或牙齒,或一些飛機零部件)也已經有打印而成的零部件出現。簡單來說,微納3D打印就是在普通的二維打印的基礎上再加一維。打印機先像普通打印一樣在一個平面上將塑料、金屬等粉末狀材料打印出一層,然后在將這些可黏合的打印層一層一層的粘起來。通過每一層不同的“圖形”的累積,
  • 2022

    07-25

    無掩膜光刻是一種怎么樣的技術呢?

    隨著工藝制程的逐漸提升,EUV以及高NAEUV光刻機的出現,對于掩膜帶來了新的挑戰。掩模缺陷的影響將越來越大,這表明掩模設計規則需要變得更加嚴格。因此,為了實現更加靈活的光刻過程,業界開始研究用其他的東西取代物理掩膜,甚至干脆不使用掩膜進行加工,這樣的方法稱為“無掩膜光刻”。直寫光刻也稱無掩膜光刻,是指計算機控制的高精度光束聚焦投影至涂覆有感光材料的基材表面上,無需掩膜直接進行掃描曝光。直寫光刻根據輻射源的不同大致可進一步分為兩大主要類型:一種是基于帶電粒子的直寫光刻(CPML),包括電子束直寫
  • 2022

    07-05

    3D打印技術的原理和分類有哪幾種呢?

    3D打印的前身是快速原型制造,在上世紀80年代已經應用于工業設計和生產過程。現在通用的各3D打印技術,在當時基本上都已經開發出來了。反而3D打印這名字來得晚,直到1995年麻省理工學院的兩名畢業生JimBredt和TimAnderson才第一次提出了“3D打印”的概念。3D打印技術雖然有好多種,但思路都是一樣的,專業術語叫做“分布式材料制造”。分布式材料制造就是這樣將要生產的產品分割成一個個小部分,分別制造出來然后堆積在一起。只不過這些分割出來的部件都非常非常小,而且隨著技術的進步,制造精度將不
  • 2022

    06-30

    魔技納米無掩模激光直寫設備亮相了

    魔技納米科技有限公司成立于2017年,是三維微納制造領域集研發、生產、銷售、服務于一體的高新技術企業。公司深入生物醫療、光電通信、新材料、微納器件等多個產業應用領域,擁有應用于多行業場景的成熟加工工藝。可定制研發適配各產業領域生產需求的個性化設備和產品,突破生物制藥、傳感、光電芯片、超材料等領域從科研到工業生產的屏障,將納米級制造精度和大范圍生產結合,提供針對精密智造領域的整套專業解決方案。MN-UV-Ultra魔技納米無掩模激光直寫設備自主創新的激光直寫方式,采用非接觸式數字微鏡和矢量掃描加工
  • 2022

    06-26

    淺析納米機器人的三種系統

    納米機器人具體來說其在納米尺度具有如下一種或多種功能,驅動、傳感、抓取、信號傳遞和信息處理等。除此之外,在未來其還應具有群體智能、自我裝配與復制、納米世界與宏觀世界交互的能力。納米機器人的研究進行到了哪一步呢?目前,仍未實現具有全功能*自主的納米機器人,可以做到的是,大機器抓取納米尺度的小東西,制造一些納米器件(納米傳感器,納米馬達,納米計算機等),基于生物分子和納米粒子具有簡單功能的納米機器人。納米機器人的三種系統:第一種,NanoManipulators。簡單來說,就是用大機器抓取納米尺度的
  • 2022

    06-06

    雙光子顯微鏡有哪些優點呢?

    雙光子物理是粒子物理學中描述兩個光子間相互作用的一個分支。一般來說,光束在發生交叉時并不會發生擾動。在一些特定的光學材料中,如果光束的強度足夠高,那么這些光束就可以通過一系列的非線性效應彼此影響。在純真空的環境中,如果雙光子系統的質心能量足夠大,那么就會發生由光引起的較弱的光散射。另外,如果該能量高于某一閾值,部分能量就會轉化為新的物質。雙光子顯微鏡帶有的超高靈敏度的直接探測器能記錄組織深層最細微的內部結構。多達7個的外置通道以及光譜拆分軟件充分支持多色的多光子實驗。再結合高速12kHz掃描頭和
  • 2022

    05-29

    自相關儀的工作原理你知道嗎?

    自相關儀是近十多年來發展的專門用于測量脈沖寬度的新型儀器,具有高分辨率、高靈敏度和使用方便等優點。適于測量鎖模染料或藍寶石激光器的ts脈沖和脈沖半導體激光器。自相關儀是一種能監視脈沖光譜輪廓隨時間變化的先進技術。我們能利用這些技術完整地重建電場。在這些技術中,自相關儀是最直接和簡單的方法。自相關儀能完整地恢復輸入場的相位,不存在自相關導致的模糊性。自相關儀工作原理:自相關儀的光學結構類似于萊克爾遜干涉儀,激光通過分光鏡后分為兩束光,將激光的時間量變成空間量,即將時間的測量變成對長度的測量。將脈沖
  • 2022

    05-26

    超快微納激光加工中心基礎知識

    超快微納激光加工中心產品優勢:可實現三維增材制造和二維減材加工;適用于聚合物、玻璃、金屬、合金材料的多功能微納加工系統;納米級加工精度和分辨率;全自動操控系統。跨尺度納米級別三維加工能力,魔技納米深入生物醫學、微納光學、光電通信、新材料、防偽等多領域。結合自研設備,摸索并形成面對多個行業應用的*及成熟的加工工藝。我司深入生物醫療、光電通信、新材料、微納器件等多個產業應用領域,擁有應用于多行業場景的成熟加工工藝。可定制研發適配各產業領域生產需求的個性化設備和產品,突破生物制藥、傳感、光電芯片、超材
  • 2022

    05-06

    紫外光刻儀是一種用于材料科學領域的工藝試驗儀器

    紫外光刻儀是一種用于材料科學領域的工藝試驗儀器,用于將涂有光刻膠的晶片與掩膜的對準,然后曝光,將掩膜的圖形轉移到晶片的光刻膠上,用于納米器件的微加工。紫外光刻主要功能:采用紫外光源,實現光刻膠的曝光,將光刻版上的圖形轉移到光刻膠上,在光刻膠上制作出亞微米(>0.8um)圖形結構。紫外光刻系統是目前實驗室光刻技術中最為常用和重要的光刻設備。紫外(UV)光刻和直接書寫的方法,其中曝光模式和劑量都是由互補金屬氧化物半導體(CMOS)控制的微像素化發光二極管陣列決定的。來自演示器8x8氮化鎵微像素LED
  • 2022

    04-27

    納米針具有哪些可觀的應用前景呢?

    納米針具有哪些可觀的應用前景呢?納米針是通過納米技術打開皮膚管道的一種微針,針頭類似一塊小小的晶片方塊,上面布滿了密密的、細到看不出來的小針,將這個小方塊按在皮膚上,就能讓藥物進入表皮,而人幾乎沒有感覺。2015年3月,英國倫敦帝國學院(ImperialCollegeLondon)和·美國休斯頓教學研究所(HoustonMethodistResearchInstituteintheUSA)的研究人員希望他們的納米針技術能幫助人類受傷組織(器官)和神經的修復。納米針的工作是將核酸傳送到某一特定的區
  • 2022

    04-13

    飛秒投影式雙光子直寫技術進展

    雙光子光刻技術(TPL)是一種基于雙光子聚合的激光直寫技術,這種技術能夠制造具有亞微米特征尺寸的任意復雜的三維結構。由于雙光子激光直寫技術,是基于逐點串行寫入的方式來實現三維加工,因此加工速度慢、效率低,很難同時滿足高精度和高速度;在大規模的工業生產中,傳統雙光子激光直寫技術的可擴展性也是有限的。飛秒激光投影式雙光子技術通過實現逐層并行化的加工方式,可以將加工速度提高一千倍。然而,大面積并行化加工的方式,也改變了雙光子聚合過程中的時間和長度尺度。因此,建立并行投影雙光子的模型來準確預測飛秒投影雙
  • 2022

    04-10

    微納3D打印是一種怎么樣的新生技術呢?

    微納3D打印技術將作為重要技術基石之一,把人類的工業文明推進到4.0時代。目前的3D打印也已經進入到了細分市場的階段,有家用桌面級的小型3D打印機,也有工業生產的大型工業級3D打印機;打印材料有的是塑料,有的是金屬,甚至還有黏土。但無論是桌面級還是工業級,常見的3D打印機工作原理都是分層制造,這使得層與層之間的精度很受限,存在所謂的“臺階效應”。這使得3D打印機難以制造低粗糙度、高精度的器件,如各種光學元件、微納尺度的結構器件等等。3D打印被稱為雙光子3D打印,其實專業名稱應該是雙光子激光直寫技
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