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被抛弃的3D打印巨头
来源:机床说 | 作者:迪控工业 | 发布时间: 2025-03-27 | 61 次浏览 | 分享到:

30微米的自由女神像你见过吗?它是如何制造出来的?今天我们一起走进全球3D打印巨头德国德国Nanoscribe。

德国Nanoscribe创立于2007年,依托卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)的的技术力量和德国卡尔蔡司的资金支持,该公司迅速成为了高精度双光子微纳加工系统制导领域的佼佼者。发展至今,发展至今Nanoscribe的创新技术核产品被广泛应用于生物打印、微流水芯片、微光学、微机器、生物医学工程和集成光子学技术等领域。

例如,创新的双光子聚合2PP能够在高速打印同时实现更高的打印质量,具有亚微米级的分辨率和全自动化的打印流程,并扩展了微流控应用的可能性。30μm的自由女神像就是由该技术打印而成。

2023年时,Nanoscribe又在双光子驱和2PP技术的基础上,开发出双光子灰度光刻 (2GL 3D)微加工技术,其原理是借助激光束与高速振镜高频同步精细调控单体素作为迭代技术,具备更高的分辨率,融合专利体素调整工艺,大幅削减打印层数。

去年,去年该公司在全球光通信领域的顶级会议欧洲光通信会议 (ECOC) 上折桂,其全新重磅产品Quantum x3D 打印机荣获“芯片级封装/光学子组件”行业奖,该设备专为光学级2D和2.5D微纳米结构增材制造设计,具备高精、高速、广应用的特点,在打印时,可依靠激光功率实时动态调整高度扫描,让聚合体素尺寸精准匹配3D形状轮廓,还能在打印场边界动态调控激光剂量,补偿光敏聚合物收缩与定位缺陷。

同时,该设备还与硅、磷化铟和玻璃等材料兼容,并配备了该公司独创的光学元件---微学打印的优化技术,高精度定位组件与自校准程序,保障拼接相应打印区域时精度出色,自动倾斜补偿功能避免倾斜衬底,出现拼接缝隙或阶梯效应,为光子学封装和集成提供了高效光耦合的方案。

此外,该设备是市场上最快的基于2PP的微加工装置,动态体素调整使打印光学级光滑纳米结果表面所需层数锐减,在满足高质量光学质量表面与高形状精度打印的同时,其存储量最高可达同一产品的10倍至60倍。目前该产品已广泛应用在硅片3D加工、光纤端面加工、硅光芯片3D加工多个高尖领域。

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可就是这么一家推动了自由空间,微光耦合工业化的顶尖3D打印公司,却被瑞典生物科技巨头BICO无情抛弃了,根本原因还是二者的主要发展领域并不合拍。

所幸目前Nanoscribe已被德国硬煤采矿业基金会RAG旗下专注纳米及硅加工技术领域的LAB14公司接管,这个RAG和LAB14也是大有来头!


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