納米級3D打印 無掩膜直寫光刻 超快激光加工
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9-11
在當今先進制造業(yè)領(lǐng)域,激光技術(shù)已經(jīng)成為一種備受關(guān)注和廣泛應(yīng)用的創(chuàng)新工藝。作為激光技術(shù)的應(yīng)用之一,該產(chǎn)品(LaserProcessingCenter)以其高精度、高效率和多功能的特點,成為現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中的重要利器。本文將介紹該產(chǎn)品的原理和應(yīng)用,并展望其在各個領(lǐng)域中發(fā)揮的巨大潛力。一、原理:激光加工中心是一種利用激光束進行切割、焊接、打孔等加工操作的設(shè)備。它利用高能量密度的激光束對工件表面進行瞬間加熱或者直接蒸發(fā),從而實現(xiàn)材料的加工和形狀的改變。該產(chǎn)品通過控制激光束的參數(shù)、移動速...
8-14
自相關(guān)儀是一種用于測量時間序列相關(guān)性的儀器,廣泛應(yīng)用于物理、化學、生物、氣象、經(jīng)濟等領(lǐng)域。通過對時間序列進行自相關(guān)分析,可以揭示其內(nèi)在規(guī)律,如周期性、隨機性等,為研究和預(yù)測該時間序列提供重要依據(jù)。一、該產(chǎn)品的工作原理自相關(guān)儀通過測量一個時間序列與其自身延遲后的序列之間的相關(guān)性,來實現(xiàn)對該序列的自相關(guān)分析。具體而言,該產(chǎn)品首先將輸入的時間序列分為若干個子序列,每個子序列長度為N。然后將每個子序列與其延遲N個單位的子序列進行相關(guān)計算,得到一個自相關(guān)系數(shù)。最后,將所有自相關(guān)系數(shù)繪制...
7-15
隨著科技的不斷進步,人們對于探索微觀世界的渴望也日益增長。而在現(xiàn)代科學中,跨尺度微納加工技術(shù)成為了連接宏觀與微觀世界的橋梁。這項技術(shù)以其精密、靈活和創(chuàng)新性受到廣泛關(guān)注,并在各個領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大應(yīng)用潛力??绯叨任⒓{加工是一種將宏觀器件與微米或納米級結(jié)構(gòu)相結(jié)合的制造方法。通過綜合運用光子學、電子學、力學和化學等多個交叉領(lǐng)域知識,可以實現(xiàn)從毫米到亞納米級別范圍內(nèi)物質(zhì)表面形貌和功能調(diào)控,如超材料制備、光子晶體設(shè)計和生物芯片制作等。首先,在能源領(lǐng)域,該產(chǎn)品為太陽能電池提供了全新可能性。研...
6-13
隨著科技的不斷進步,納米機器人已經(jīng)成為了當前沿性和創(chuàng)新性的領(lǐng)域之一。該產(chǎn)品是指直徑在1-100納米范圍內(nèi)的微型機器人,這些小巧而強大的機器人可以執(zhí)行各種任務(wù),包括檢測和治療疾病、清理污染物以及在工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮作用。在醫(yī)療領(lǐng)域,該產(chǎn)品被認為是一個真正的奇跡。因為它們可以通過穿過細胞壁、組織和血管壁等微觀結(jié)構(gòu),進入到人體內(nèi)部并定位到需要治療的區(qū)域或腫瘤細胞,從而進行精確的診斷和治療。由于其微小的尺寸,該產(chǎn)品能夠在人體內(nèi)部以非??斓乃俣纫苿雍筒僮鳎瑫r還能避免對周圍健康組織的損傷。...
12-13
3D打印是一位名為恩里科·迪尼(EnricoDini)的發(fā)明家設(shè)計的一種神奇的打印機,不僅可以"打印"一幢完整的建筑,甚至可以在航天飛船中給宇航員打印任何所需的物品的形狀。但是3D打印出來的是物體的模型,不能打印出物體的功能。微納3D打印的技術(shù)原理:微納3D打印又稱三維打印機(3DP),是一種累積制造技術(shù),即快速成形技術(shù)的一種機器,它是一種數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運用特殊蠟材、粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過打印一層層的粘合材料來制造三維的物體?,F(xiàn)階段三維打印機被用來制造產(chǎn)品。...
11-23
3D打印機又稱三維打印機(3DP),是一種累積制造技術(shù),即快速成形技術(shù)的一種機器,它是一種數(shù)字模型文件為基礎(chǔ),運用特殊蠟材、粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過打印一層層的粘合材料來制造三維的物體。現(xiàn)階段三維打印機被用來制造產(chǎn)品。逐層打印的方式來構(gòu)造物體的技術(shù)。3D打印機的原理是把數(shù)據(jù)和原料放進3D打印機中,機器會按照程序把產(chǎn)品一層層造出來。3D打印機與傳統(tǒng)打印機最大的區(qū)別在于它使用的“墨水”是實實在在的原材料,堆疊薄層的形式有多種多樣,可用于打印的介質(zhì)種類多樣,從繁多的塑料到...
11-12
雙光子顯微鏡雙光子吸收/激發(fā)技術(shù)的原理:在強光激發(fā)下,分子同時吸收兩個光子,從基態(tài)躍遷到兩倍光子能量的激發(fā)態(tài)的過程。兩個光子可以是相同波長的,也可以是不同波長的,但必須是同時吸收(兩個光子到達被激發(fā)分子的時間間隔小于1飛秒)。可以這樣理解,先吸收一個光子的能量躍遷到一個虛擬的中間態(tài),然后再吸收一個光子的能量躍遷到激發(fā)態(tài)。雙光子顯微鏡相對于共聚焦等其他顯微鏡的優(yōu)點:雙光子顯微鏡光損傷小:由于雙光子顯微鏡使用的是可見光或近紅外光作為激發(fā)光源,這一波段的光對活體細胞和組織的光損傷小...
10-13
超快激光加工的一個重要特性在于與材料的作用時間極短,在材料內(nèi)部形成的熱擴散距離短,因此顯著降低了熱影響區(qū)(HAZ)的形成。以有機材料為例,超快激光加工的熱影響區(qū)通常在5~20μm左右。然而正因為飛秒激光的單脈沖能量(PulseEnergy)相對較低,如果提高脈沖的重復頻率(RepetitionRate)來提高加工速度,單個脈沖帶來的低熱量也會因為脈沖重復頻率不斷疊加,加大了熱影響區(qū)域的形成,失去了超快激光加工低熱影響區(qū)域的特性。這一矛盾制約了飛秒激光脈沖對材料的加工效率。所以...