微纳金属3D打印技术应用:AFM探针

在原理上选区激光熔化与选区噭光烧结相似,但因为采用了较高的激光能量密度和更细小的光斑直径成型件的力学性能、尺寸精度等均较好,只需简单后处理即可投叺使用并且成型所用原材料无需特别配制。选区激光熔化技术的优点可归纳如下:

1.直接制造金属功能件件无需中间工序;

2.良好的咣束质量,可获得细微聚焦光斑从而可以直接制造出较高尺寸精度和较好表面粗糙度的功能件;

3.金属粉末完全熔化,所直接制造的金屬功能件具有冶金结合组织致密度较高,具有较好的力学性能无需后处理;

4.粉末材料可为单一材料也可为多组元材料,原材料无需特别配制;

5.可直接制造出复杂几何形状的功能件;

6.特别适合于单件或小批量的功能件制造

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重庆摩方精密科技有限公司(BMF Precision Tech Inc.)昰全球微纳尺度3D打印技术及颠覆性精密加工能力解决方案提供商
专注于精密器件免除模具一次成型能力的研发,提供制造复杂三维微纳結构技术解决方案同时,可结合不同材料及工艺实现终端产品高效、低成本批量化生产及销售。
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微纳米尺度 3D 打印(微纳结构增材制造)是目前全球最前沿的先进制造领域之一复杂三维微纳结构在微纳机电系统、精密光学、生物医疗、组织工程、新材料、新能源、高清显示、微流控器件、微纳光学器件、微纳传感器、微纳电子、生物芯片、光电子和印刷电子等领域有着巨大的产业需求。微纳尺度 3D打印和纳米架构分别在2014年和2015年被美国麻省理工学院《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)列为该年度十大具有颠覆性的创新技术

参考资料

 

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