Nanoscribe 发布全新生物兼容性弹性体打印材料
Nanoscribe 推出全新IP-PDMS光刻胶,该双光子聚合(2PP)打印材料可制作弹性体3D自由曲面结构。全新IP-PDMS光刻胶所具备的柔软度,柔韧性,弹性和生物兼容性是为依赖于典型弹性体材料特性的应用而定制的。因此,该光敏树脂材料可广泛应用于未来多种领域,例如3D打印细胞支架和组织工程,3D结构表面,微流控设备和微机电系统(MEMS)等。IP-PDMS针对Nanoscribe的3D微纳加工系统进行了优化,并兼容3D微纳加工中尺度解决方案:
· 杨氏模量比IP-S低三个数量级,15.3MPa
· 高弹性特点,断裂拉伸伸长率超过240%
· 低折射率特点
· 无生物毒性,符合ISO 10993-5 / USP 87
· 高柔韧性材料,广泛适用于不同应用
左图:莱布尼茨新材料研究所的抗压强度测试
Leibniz INM, Institute for New Materials, Saarbrücken德国莱布尼兹新材料研究院René Hensel博士称:"可直接3D打印的IP-PDMS光刻胶非常适合制作具有微观形貌的功能性表面。可以省略费时的塑模环节,即将设计翻模到弹性体材料中,这全新的方式使更多新的设计变得可能。"
作为有机硅基弹性体材料,IP-PDMS具有与常规PDMS相似的性能,这使得新型IP-PDMS光刻胶成为制作具有柔软,柔韧性和弹性特点的3D微纳结构高精度增材制造的理想打印材料。IP-PDMS的无生物毒性特点(符合ISO国际标准)为生命科学和生物学领域的新型3D打印应用奠定基础。全新光敏树脂非常适合用于制作弹性体自由曲面细胞支架以及仿软组织自然特征的3D设计。
由IP-PDMS打印的结构图示(从左到右):微锥结构特写;微锥阵列;单个元素外径仅50 µm的八面体;八面体阵列;不同体积大小的3D长方体阵列;长方体阵列特写
科学家们通过研究壁虎惊人的爬行能力,了解到壁虎的每个脚底长者数百万根极细的刚毛,而每根刚毛末端又有数百根更细的微纳米结构分支,这使壁虎可以适应任何表面。近日,来自莱布尼兹新材料研究所(INM)的科学家们使用Nanoscribe的Photonic Professional系统设计各种不同形状的3D粘附微纳结构母版,然后将该母板通过复制压模来ZZ制造3D粘附微纳结构。该设计有望可应用于工业生产线的抓取任务,和更多其他应用,包括用于维护服务的攀爬机器人或用于清除绕地球轨道飞行的空间碎片系统等。
由3D微纳加工母版经复制压模制造的仿生学粘附微纳结构阵列。
图片来自于R. Hensel, INM – Leibniz Institute for New Materials
Nanoscribe的无掩模双光子光刻技术具备极高的设计自由度,能实现几乎任何几何形状的粘附微纳结构。科学家们运用该技术特别设计了带翼面柱状排列的漏斗形微纳结构。通过调节翼面的角度,可以控制微纳结构的粘合度,该微纳结构无论是在干燥条件下甚至是水下都能表现出更强的粘合度。
通常这类设计和应用我们用复制工艺来制造的这些具有应用潜力的粘附微纳柱状阵列。然而,复制压模工艺限制了设计自由度,例如较大的底切不能从模具上成形。 Nanoscribe开发的新型可直接打印的弹性体材料,为今后直接打印弹性微纳结构的高级设计开辟了新的可能性。
Nanoscribe总部位于卡尔斯鲁厄,作为一家德国高科技公司,基于双光子聚合技术我们拥有纳米级高精度增材制造技术,拥有针对科研和工业领域的创新定制化解决方案,实现了化销售网络和专业服务。经过十几年的技术钻研和开发,我们已然成为微纳米高精度增材制造的市场先锋者,推动者诸如微纳光学,微机械,生物医学工程,微流控,超材料等领域的创新项目。我们的业务遍布30多个国家,拥有超过2000名活跃的用户。
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德国Nanoscribe 超高精度双光子微纳3D无掩模光刻系统:
Photonic Professional GT2 双光子微纳3D无掩模光刻系统
Quantum X 双光子灰度光刻微纳打印设备
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