微纳3d金属拼图3D打印技术应用:AFM探针

CERES微纳3d金属拼图3D打印系统

CERES微纳3d金属拼图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金属拼图离子的液体分配到针尖附近再利用电化学方法將3d金属拼图离子还原成3d金属拼图像素体,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金属拼圖3D打印系统

直接打印亚微米3D3d金属拼图结构

可在现有结构上精确打印3D结构

电化学沉积3d金属拼图和合金材料

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金属拼图无须后处理

直接打印复杂3D3d金属拼图结构,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金属拼图材料备选

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金属拼图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却受现有的加工技术局限,欢迎您与我们沟通讨论!

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随着纳米技术的迅速发展纳米材料被广泛应用于多个领域。 目前欧洲最常用于工业用途的纳米材料有二氧化硅、二氧化钛、碳纳米管、炭黑等 根据科学研究表明,纳米形态的物质毒性及其对人类环境的影响可能与传统物质不同 因此,自2012年以来ECHA专门成立了纳米专家小组(ECHA-NMEG)来研究和制定纳米材料在歐盟REACH法规下的注册要求和科学技术指南。 2018年12月欧盟委员会颁布了REACH法规修订案(COMMISSION REGULATION (EU) ),对纳米物质提出了新的法规要求以确保企业能提供足够的信息来保证纳米材料的安全使用。 该修订案将于2020年1月1日起正式实施这意味着,已完成纳米物质注册的企业需要在2020年1月1日之前按照噺的注册要求更新卷宗而新注册的企业需要按照新的注册要求来提交注册信息。 一、目前官方有什么新动作 1.已更新REACH法规附件,明确纳米物......

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一个纳米是1mm的百万分之一比人的头发丝还细一千倍。纳米光学是最重要的未来学科之一借助于纳米光学知识可以改变材料的原子结构。因为它将带来电信、医疗诊断或照明技术领域的革新举两个例子:有机的发光二极管由纳米薄层构成,鈳用电活化且可达百分之百的发光效率, 甚至可以在柔性基体上使用且无热

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  出淤泥而不染的荷叶捕虫高手猪笼草,科学家们研究仿生利用自然界赋予的神奇功效为人类服务。然而仿生“荷叶”和“猪笼草”却有一颗“玻璃心”,一旦受到外界触碰“自清洁”功能也随即消失。  “我们要做可以应用的硅基仿生自清洁材料”中科院兰州化学物理研究所甘肃省黏土矿物应用研究重点实验室张俊平研究

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