产品特点*作为同类中超前的3D打印系统Nanoscribe的全新QuantumXshape系统可打印任何形状,min尺寸可达100nm同时表面粗造度(Ra)小于5nm,max面积可达25cm*具备自动滴胶模组功能的先进打印系统,过夜效率可达200个特征结构。*通用高性能双光子聚合材料,适用高分子及玻璃打印.经行业验证的gao效软件应用于晶圆级3D微纳加工如何从你的3D设计到最终的3D打印结构?使用Nanoscribe的软件,你能快速实现成功的打印过程!
Reshapingoutput.QuantumXshape双光子无掩膜光刻系统不仅是应用于生物医学、微光学、MEMS、微流道、表面工程学及其他很多领域中器件的快速原型制作的理想工具,同时也成为基于晶圆的小结构单元的批量生产的简易工具。Reshapingusability。通过系统集成触控屏控制打印文件来大大提高实用性!通过系统自带的nanoConnectX软件来进行打印文件的远程监控及多用户的使用配置,实现推动工业标准化及基于晶圆批量效率生产!
生成,上传,打印,在触控屏上或从办公室电脑上远程监控打印过程Nanoscribe客户遍布30个国家,超过1500名用户!众多排名高校中已经多所正在使用Nanoscribe3D打印系统!这些大学包含哈佛大学、加州理工学院、牛津大学、伦敦帝国理工学院、苏黎世联邦理工学院等等。在科研和工业领域,Nanoscribe的系列3D打印设备帮助推动着诸如超材料,微纳机器人,再生医学工程,微纳光学,微流道,微机电系统,生命科学,快速原型制作,批量系列生产,晶圆级微纳加工,微纳力学等等领域的发展!
正规双光子无掩膜光刻系统采购
如果您想咨询双光子无掩膜光刻系统更多信息,请致电经理:13917994506;珍惜与每个对Quantum X shape双光子无掩膜光刻系统有需求的企业、个人 能有进一步的交流机会,欢迎各大企业、个人光临公司本部,纳糯三维科技(上海)有限公司Nanoscribe详细地址:上海市浦东新区自贸区美约路60号。
作为已被工业界认可的Nanoscribe公司推出的QuantumX平台的二代加工系统,QuantumXshape双光子无掩膜光刻系统在3D微纳加工领域拥有惊人的高精度,比肩于Nanoscribe公司在表面结构应用上突破性的双光子灰度光刻(2GL).全新的QuantumXshape的高精度有赖于其高能力的体素调制比和超精细处理网格,从而实现亚体素的尺寸控制.此外,受益于双光子灰度光刻对体素的微调,该系统在表面微结构的制作上可达到超光滑,同时保持高精度的形状控制!
实验室或多用户的机构中具有高打印质量及产量要求的3D微纳加工系统,可应用于:生命科学,材料工程,微流道,微纳力学及MEMS,折射微光学,衍射为光学,集成光子学等为专家科研及工业人才设计,可解锁以下微纳加工课题中全部潜力的设备:快速原型制作批量,小系列生产晶圆级微纳加工等标准参数表面粗糙度(Ra)≤5nmMin特征尺寸1100nm形状准确度≤200nm批量生产200个标准结构的通宵产量自动聚焦精度≤30nm写场直径25mm/透镜放大倍数Max扫描速度25m/s/透镜放大倍数系统基本特征打印技术:基于双光子聚合的逐层3D打印,具有体素调节能力的双光子灰度光刻基片:显微镜载片(3x1”/76x26mm)/硅片,1”(24mm)到6”(150mm)/玻璃、硅及其他不透明材料光刻胶NanoscribeIP胶(聚合物打印)/NanoscribeGP-Silica胶(玻璃打印)/兼容第三方及各类自主材料Max打印面积50x50mm²Reshapingprecision!
主营概要:Nanoscribe双光子激光直写系统PPGT2,Quantum X shape双光子无掩膜光刻系统
企业简介: 德国Nansocribe全资子公司 - 德国Nanoscribe成立于2007年,总部位于德国卡尔斯鲁厄,于2017年在中国上海成立分公司 - 纳糯三维科技(上海)有限公司。作为Nanoscribe在中国全资子公司,其加强了德国高新技术在中国的销售推广;在巩固并扩大现有业务关系的同时,进一步扩大了在整个亚太地区客户服务范围,负责系统的安装,维护,以及相关培训任务。分公司新建立的亚太实验室可供客户参观和学习。 目前,超过30个国家,1500名用户正在使用Nanoscribe设备。排名*的大学里已经有六所购买了Nanoscribe打印设备,这些大学包含哈佛大学、加州理工学院、牛津大学、伦敦帝国理工学院和苏黎世联邦理工学院、斯坦福大学等等。 Nanoscribe公司的Photonic Professional GT2系列是目前打印精度zui高的3D打印机。跟传统的以激光立体光刻为代表的高精3D打印机相比,利用双光子聚合技术原理的Photonic Professional GT系列能够轻松打印出精细结构分辨率高出100倍的三维微纳器件。 全... 查看更多介绍信息
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