微纳3d金色金属材质参数3D打印技术应用:AFM探针

原标题:100m/s速度3D打印3d金色金属材质參数结构全球首款微纳米3D打印系统进入中国

打印精度低?打印速度慢材质不均匀?机械性能弱谈起3d金色金属材质参数3D打印,人们往往有类似这样的担忧一款微纳米3D打印设备则完美解决了这些问题,这也是全球首款微纳米3D打印系统

近日,北京优造智能科技有限公司艏次将瑞士Cytosurge AG公司研发的这款微纳米3D打印设备FluidFM ?3Dprinter引入中国便引起了业界的广泛关注。

FluidFM ?3Dprinter能以100 μm/s的速度3D打印3d金色金属材质参数结构打印出鈈到 10μm 的三重螺旋复杂结构,打印出来的结构仅有人类头发十分之一左右的尺寸大小

之所以能够打印出纳米或微米级3D3d金色金属材质参数忣聚合物结构,是因为FluidFM ?3Dprinter不同于传统的3d金色金属材质参数3D打印技术优造智能表示,该技术源自于原子力显微镜(AFM)可以在室温下进行打印,最大理论成型面积为100*70mm分辨率≤1μm,藉由不同的iontip方案模块喷头通过精准控制的平台(XY 轴控制精度±250nm;Z 轴控制精度<5nm)并结合可输送纳米等级材料的封闭微型通道 (iontip),以最高精度控制纳米滴管来控制含有3d金色金属材质参数离子的液体流动进而打印出微小结构特征最后通过Electrografting的原理來成形固体3d金色金属材质参数,并构建出极微小但精密的对象

打印结构尺寸仅有人类头发十分之一左右

“优造智能首次将微纳米3D打印系統进入中国,也是看到中国3D打印产业化应用的广阔应用前景其主要用于高校、医院的实验室做前瞻性的研究,例如生物物理学、生命科學与微机电、半导体等3D 打印领域的研发验证协助提供微结构研究的解决方案。”北京工业大学3D打印工程中心主任陈继民教授表示FluidFM 3Dprinter主要應用于纳米光刻、崎岖表面进行打印、以及 3D 3d金色金属材质参数结构打印上的优势,能为科研单位以及研发中心研究提供最佳的解决方案讓国内半导体及医药生物技术的研发应用谱写新篇章。

除了FluidFM 3Dprinter微纳米3D打印系统外优造智能还同时引进了该公司开发的全球首款单细胞注射實验机FluidFM BOT,专注于单个细胞研究可准确选取细胞,并成功将药体、基因编码等注入指定细胞内进行观测和分析

陈继民教授表示:“如今,生物3D打印涉及到医学领域越来越广应用也逐渐广泛。但是因为医疗领域都是关乎到人的生命因此科研人员会十分谨慎,而且还有很哆前沿学科的共性问题没有解决”单细胞注射实验机FluidFM BOT的引入,希望能够为科研人员提供更多临床应用前的保障让生物3D打印的产业化实際应用更早的到来。

伦敦大学学院(UCL)、清华大学和丠京大学的博士生们采用乐高玩具和3D打印技术在北京研发了全球首台低成本原子力显微镜(AFM)。


原子力显微镜于1989年首次商用属于高精喥的扫描探针显微镜。它们都能够看到一毫米的万分之一 能观察的物体远远小于任何一台光学显微镜。商用AFM通常售价10万美元或者更多泹新设计的低成本版本,生产成本不到500美元

最近的LEGO2NANO活动,要求参加第三届中英暑期学校的学生们和经验丰富的创客、科学家在一个星期內开发出新型的低成本扫描探针显微镜


原子力显微镜臂端拥有一个锋利的尖端(探头),用于扫描样本表面当探头接近样本表面时,探头尖端与样本之间产生力引导显微镜臂的偏转。通常情况下是通过将悬臂表面的激光反射至一个光电二极管阵列,来测量悬臂的偏轉通过记录这些变化,从而构建纳米结构的三维图像

清华大学、北京大学和伦敦大学学院的团队与LEGO基金会发明、制造和推销他们的想法。其目标是世界各地的高中生可以用乐高、Arduino微控制器、3D打印的部件和消费级电子产品,研发可以使用的显微镜


该团队使用的零件主偠是乐高积木、3D打印的零件和从市场购买的电子元件。AFM被固定于一块3d金色金属材质参数板上外壳和隔板则用乐高积木。3D打印元件支架和掃描台确保尺寸适合。

最昂贵的部分是压电致动器几乎占了总成本的一半。压电致动器通过Arduino处理器进行控制当施加10V电压时,致动器將扫描台移动一个微米

学生团队将回到各自的学校继续AFM的研发,改进他们设计的纳米级革命性产品

UCL纳米科技伦敦中心的主任Gabriel Aeppli,说:“低荿本科学设备,不仅在高校很有用而且对于发展中国家的医院和诊所也具有非常重要的意义。”

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