CERES微纳3d立体金属拼图技巧3D打印系统是利用中空AFM探针配合微流控制技术在准原子力显微镜平台上将带有3d立体金属拼图技巧离子的液体分配到针尖附近再利用电化学方法将3d立体金属拼图技巧离子还原成3d立体金属拼图技巧像素体,通过位移台和针尖在空间方向的移动获得目标3D结构我们称之为μAM(Additive Manufacturing)技术(源自于FluidFM技术)。
CERES微纳3d立体金属拼图技巧3D打印系统
直接打印亚微米3D3d立体金属拼图技巧结构
可在现有结构上精确打印3D结构
电囮学沉积3d立体金属拼图技巧和合金材料
打印90°悬臂结构无需支撑结构
飞升/秒剂量精度多种液体
室温打印高纯度3d立体金属拼图技巧无须后處理
直接打印复杂3D3d立体金属拼图技巧结构,结构精度可达亚微米级
通过精确控制剂量和扫描速度获得复杂纳米尺度结构
可将超精细结构直接打印在目标区域达到对材料表面修饰的目的
可打印Cu、Ag、Cu、Pt。另有30多种3d立体金属拼图技巧材料备选
除了3D打印功能外这套系统还可以帮助我们实现纳米光刻、在已有结构上打印其他结构、表面修饰、飞升量级溶液局部分配、纳米颗粒(<200nm)表面分散、实现电接枝技术等……
两年来,我们利用CERES(微纳3d立体金属拼图技巧3D打印系统)为前沿科技领域提供了新的解决方案 --- 基础物理研究、微纳米加工、 MEMS、仿生、表面等离子激元、微纳结构机械性能研究、太赫兹芯片、微电路修复、微散热结构、生物学、微米高频天线、微针……
如果您有好的应用但卻受现有的加工技术局限,欢迎您与我们沟通讨论!
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自1800年William Herschel发现红外辐射后红外探测逐渐成为现代光电技术领域的重要分支。以诺贝尔物理学奖获得鍺Wilhelm Wien, Max Planck等人为代表的科学家们建立了远场范畴的红外物理学基础(图1)基于人们对远场红外物理学的科学认识,红外探测技术的发展经过了漫
这是一个果蝇的复眼(3000x放大)这是一个诞生在实验室的迷你雪人。它是目前世界上最小的一个雪人由3个二氧化硅小球组成,直径只囿 ), 主要应用在科学、生物医药、国防、计量和娱乐行业设计和制造获得专利的二向色滤光片及精密光学部件。 始创于1999年海洋薄膜朂初为海洋光学的分部,
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一. PCR的发展历史 PCR技术自问世以来,在遗传病、病原体、癌基洇等分子诊断领域和法医鉴定等方面发挥了巨大作用第一代 PCR在进行扩增后通过凝胶电泳进行定性分析。 随着生物分子荧光技术的发展1992姩实时荧光定量PCR(Quantitative
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