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	<title>3D科学谷 &#187; 纳米制造</title>
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	<description>三维科学， 无限可能！</description>
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		<title>NanoOPS：3D打印与纳米制造技术完美结合</title>
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		<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[工业级3D打印机]]></category>
		<category><![CDATA[NanoOPS]]></category>
		<category><![CDATA[电子]]></category>
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		<description><![CDATA[商业化的纳米电子制造业在很大程度上仍然是以硅为基础的，并且十分昂贵，由于依赖喷墨&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>商业化的纳米电子制造业在很大程度上仍然是以硅为基础的，并且十分昂贵，由于依赖喷墨技术，它的生产速度相对缓慢。一个制造设施的成本数十亿美金，并且制造过程中需要消耗大量的水和电力。此外，几乎没有纳米器件制造设备能够利用到纳米材料的独特属性，如纳米管，量子点，以及纳米微粒。3D纳米级打印技术提供了一个独特的方法和设备。</div>
<div><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2014/09/nano.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-642" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2014/09/nano.jpg" alt="nano" width="670" height="276" /></a>高速率的纳米NSF中心开发了一个完全自动化的原型系统，利用该中心的新型纳米打印技术称为纳米胶印系统（NanoOPS）。该系统可以利用纳米材料的优异性能。几分钟后，该系统就能在柔性或硬质基板上使用导电、半导电或绝缘性的纳米材料（有机或无机）3D打印出纳米结构和电路（最低可达25纳米）上的柔性或硬质基板，这些基板尺寸最大可达8英寸宽。<a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2014/09/nanoops2.png"><img class="alignnone size-full wp-image-643" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2014/09/nanoops2.png" alt="nanoops2" width="670" height="344" /></a></p>
<p>这个新的系统，使得纳米和纳米技术将彻底克服成本高昂的进入壁垒来制造纳米器件，并且不危及工人或危害环境。NanoOPS可以用来制造新的和更便宜的电子产品和药物；适合更强的，更轻，智能复合材料；并且更快，更便宜，更节能。</p>
<p><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2014/09/nanoops3.png"><img class="alignnone size-full wp-image-644" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2014/09/nanoops3.png" alt="nanoops3" width="674" height="336" /></a></p>
<p>(3D科学谷编译自nano.server281, 欢迎转载，转载请连接至www.51shape.com)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(3D科学谷编译自nano.server281, 欢迎转载，转载请连接至www.51shape.com)</p>
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