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	<title>3D科学谷 &#187; Nanoscirbe</title>
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	<description>三维科学， 无限可能！</description>
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		<title>Nanoscribe与金刚石钻削相媲美的高精度三维加工技术将参展慕尼黑上海光博会</title>
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		<pubDate>Mon, 10 Jul 2023 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D新闻]]></category>
		<category><![CDATA[Nanoscirbe]]></category>

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		<description><![CDATA[Nanoscribe将于2023年7月11日-13日参展第十七届慕尼黑上海光博会&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nanoscribe将于2023年7月11日-13日参展第十七届慕尼黑上海光博会。Nanoscribe德国总部CEO兼联合创始人Martin Hermatschweiler于2023年7月10日访问Nanoscribe中国子公司-纳糯三维科技（上海）有限公司，并将出席2023慕尼黑上海光博会，这是其三年以来的首次访华活动。</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe_1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32334" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe_1.jpg" alt="Nanoscribe_1" width="584" height="274" /></a>Nanoscribe展位信息：上海国家会展中心7.1号馆A500</span></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #999999;"><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe_2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32335" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe_2.jpg" alt="Nanoscribe_2" width="270" height="222" /></a>图为Martin Hermatschweiler先生</span></p>
<p>作为一家衍生公司，Nanoscribe来源于卡尔斯鲁厄理工学院（KIT）应用物理研究所和纳米技术研究所Martin Wegener教授所领导的课题组。Martin Wegener教授和现任凯泽斯劳滕工业大学实验物理和技术物理学教授Georg von Freymann，以及Nanoscribe现任首席科学家Michael Thiel和Nanoscribe现任首席执行官Martin Hermatschweiler于2007年共同创立了Nanoscribe。仅仅一年后，Carl Zeiss Venture Beteiligungsgesellschaft入股了这家初创公司。2021年6月，Nanoscribe加入BICO集团。</p>
<p>在过去的三年时间里，Nanoscribe的产品线全线升级，从基于双光子聚合（2PP）原理的Photonic Professional GT2系统升级到了以<strong>双光子灰度光刻技术（2GL ®）为核心的Quantum X平台系列</strong>。该系列能够以1MHz频率，4096级全自动调节加工光斑体素大小，在大幅度提升加工速度的同时也提高了加工精度，双光子灰度曝光技术的<strong>加工精度可以与金刚石钻削技术相媲美</strong>。</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe_3.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32336" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe_3.jpg" alt="Nanoscribe_3" width="559" height="236" /></a></p>
<p>Quantum X shape作为Quantum X平台系列中高性能全能系统，适合于加工<strong>各类亚微米精度的具有复杂三维结构的微纳器件</strong>，最佳表面粗糙度可达5nm以下。该系统不仅是应用于微光学、MEMS、微流道、表面工程学及其他很多领域中器件的快速原型制作的理想工具，同时也成为基于晶圆的小结构单元的批量生产的简易工具。</p>
<p>Quantum X bio是世界上最精准的3D生物打印系统，该系统配备有专用于生物加工的无菌仓和温控模组，能够直接使用双光子聚合技术加工活体细胞，<strong>加工完成四小时后细胞存活率大于85%</strong>，广泛适用于各类需要活体细胞材料的生物加工，助力目前最尖端的生物研究和生物医学工程应用领域。</p>
<p><a href="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe4-e1688995020222.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-32337" src="http://www.3dsciencevalley.com/content/uploads/2023/07/Nanoscribe4-e1688995020222.jpg" alt="Nanoscribe4" width="650" height="250" /></a></p>
<p>Quantum X align系统配备有专利的<strong>对准双光子光刻技术</strong>(A2PL®)，能够于光纤端面处精准定位到纤芯位置后进行加工，能够在芯片的顶部或侧部使用内嵌的共聚焦模组进行先定位后加工，推动光子封装领域创新。</p>
<p><span style="color: #999999;">Nanoscribe欢迎各位感兴趣的朋友莅临慕尼黑上海光博会的展位进行切磋交流。（展位：上海国家会展中心7.1号馆A500 ）</span></p>
<p><span style="color: #999999;">知之既深，行之则远。基于全球范围内精湛的制造业专家智囊网络，3D科学谷为业界提供全球视角的增材与智能制造深度观察。有关增材制造领域的更多分析，请关注3D科学谷发布的白皮书系列。</span></p>
<hr />
<p style="text-align: center;"><span style="color: #808080;">白皮书下载 l 加入3D科学谷QQ群：106477771</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">网站投稿 l 发送至2509957133@qq.com</span><br style="color: #808080;" /><span style="color: #808080;">欢迎转载 l 转载请注明来源3D科学谷 l 链接到3D科学谷网站原文</span></p>
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		<title>Nanoscribe推出纳米级3D打印整体解决方案：Photonic GT 3D 打印机、软件和材料</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Feb 2015 07:47:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3DScienceValley]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3D打印]]></category>
		<category><![CDATA[其它型3D打印机]]></category>
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		<category><![CDATA[生命科学]]></category>

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		<description><![CDATA[随着各行各业的发展及科技的进步，人们可以用3D打印创建在人体内传导抗生素的载体，&#46;&#46;&#46;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>随着各行各业的发展及科技的进步，人们可以用3D打印创建在人体内传导抗生素的载体，可以用3D打印来建造房子。人们还可以用3D打印创作出精美的珠宝首饰和设计，甚至可以用这项技术做出巨大的艺术雕塑。</p>
<p><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2015/02/Nanoscribe.jpg"><img class="wp-image-2841 aligncenter" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2015/02/Nanoscribe.jpg" alt="Nanoscribe" width="652" height="327" /></a></p>
<p>Nanoscribe 公司专注于微观3D打印技术，通过该用户可以得到尺寸微小的高质量产品。 比如图片中这个仅3毫米高的花样滑冰运动员塑像就是用Nanoscribe设备做出的作品。该作品分辨率极高，是直接在玻璃材料上完成的。</p>
<p><a href="http://www.51shape.com/content/uploads/2015/02/Nanoscribe-3D-printing-microfabrication-workflow-center.jpg"><img class="wp-image-2840 aligncenter" src="http://www.51shape.com/content/uploads/2015/02/Nanoscribe-3D-printing-microfabrication-workflow-center.jpg" alt="Nanoscribe 3D printing microfabrication workflow center" width="655" height="362" /></a></p>
<p>Nanoscribe 公司的使命是“搭建起3D激光光刻技术和3D打印之间的桥梁”， 该公司的Photonic Professional GT 3D打印机可以提供两种微观打印和投影光刻的模式：一种用于超精密加工，另一种这用于高速加工。图片中看到的“花样滑冰运动员‘作品&#8221;，可以很好的体现出Nanoscribe 设备及软件的性能。Nanoscribe的硬件和软件可以用于在以下领域的科研工作中：<br />
光学<br />
医学<br />
流体学<br />
机械学<br />
“Photonic Professional GT 3D打印机拥有高精度光学和可用的光刻胶，来实现打印真实三维立体微米/纳米结构。建构在多重光子吸收原理基础上的打印机能够快速、超精确的在各种基材上面以最大的机械强度、精确度及表面光滑度来曝光液体打印材料。这些特性在花样滑冰运动员这样的塑像上都有所体现。”</p>
<p>Nanoscribe公司在高精度微观3D打印领域经营十余年了。用Photonic Professional GT打印机进行的3D打印可以轻松处理打印中的层与层之间的距离和细节。</p>
<p>（本文编译自：3Dprint.com, 转载自：www.51shape.com）</p>
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