微纳3d立体金属拼图技巧3D打印技术应用:AFM探针

CERES微纳3d立体金属拼图技巧3D打印系统

CERES微纳3d立体金属拼图技巧3D打印系统是利用中空AFM探针配合微流控制技术在准原子力显微镜平台上将带有3d立体金属拼图技巧离子的液体分配到针尖附近再利用电化学方法将3d立体金属拼图技巧离子还原成3d立体金属拼图技巧像素体,通过位移台和针尖在空间方向的移动获得目标3D结构我们称之为μAM(Additive Manufacturing)技术(源自于FluidFM技术)。

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直接打印亚微米3D3d立体金属拼图技巧结构

可在现有结构上精确打印3D结构

电囮学沉积3d立体金属拼图技巧和合金材料

打印90°悬臂结构无需支撑结构

飞升/秒剂量精度多种液体

室温打印高纯度3d立体金属拼图技巧无须后處理

直接打印复杂3D3d立体金属拼图技巧结构,结构精度可达亚微米级

通过精确控制剂量和扫描速度获得复杂纳米尺度结构

可将超精细结构直接打印在目标区域达到对材料表面修饰的目的

可打印Cu、Ag、Cu、Pt。另有30多种3d立体金属拼图技巧材料备选

除了3D打印功能外这套系统还可以帮助我们实现纳米光刻、在已有结构上打印其他结构、表面修饰、飞升量级溶液局部分配、纳米颗粒(<200nm)表面分散、实现电接枝技术等……

两年来,我们利用CERES(微纳3d立体金属拼图技巧3D打印系统)为前沿科技领域提供了新的解决方案 --- 基础物理研究、微纳米加工、 MEMS、仿生、表面等离子激元、微纳结构机械性能研究、太赫兹芯片、微电路修复、微散热结构、生物学、微米高频天线、微针……

如果您有好的应用但卻受现有的加工技术局限,欢迎您与我们沟通讨论!

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