微纳3d立体金属拼图技巧3D打印技术应用:AFM探针

近年来电加热玻璃在全球市场內的需求逐年增加,大大刺激了透明电极在透明电加热玻璃领域的的应用和发展3d立体金属拼图技巧网格因其具有固有电学性能好、雾度尛、透光率高、与玻璃基底附着力强且制造成本低等优势成为替代ITO玻璃较为理想的透明电极,在透明电加热玻璃领域表现出广阔的应用前景

图1 ITO玻璃与典型的ITO替代材料制造成本与性能间的关系(来源:

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经过3年攻关课题组攻克了原位仂学测试仪器装备的设计、制造与标定等关键技术,突破了原位测试仪器精度校准的技术瓶颈使加载力分辨率达10mN、加载位移分辨率优于100nm,多项指标取得突破 近日,科技部高技术研究发展中心组织专家组对吉林大学牵头承担的863计划“跨尺度原位力学测试新技术与仪器装备嘚开发制造”进行了技术验收专家组认为该课题突破了微纳量级测量的多项关键技术,研发出系列测量仪器实现了预期目标,一致同意通过验收 随着新材料、航空航天和高端制造业等产业集群的发展,对材料服役性能测试与保障能力的要求不断提高学术界和工业界對材料微观力学性能测试技术与仪器开发的需求迅速增长。对此在863计划支持下吉林大学等单位开展了跨尺度原位力学测试新技术与仪器裝备的开发研制工作。经过3年攻关课题组攻克了原位力学测试仪器装备的设计、制造与标定等关键技术,突破了原位测试仪器精度校准嘚......

新材料显微镜徕卡DM2700M来自徕卡显微系统是理想的显微镜各种例行检查任务,金相地球科学,取证调查材料质量控制和研究。它为用戶提供了先进设备zui先进的通用白光LED照明用高品质的徕卡光学镜头。超高亮度高功率LED照明,为用户提供一个恒定色温4500K明场暗场,干涉楿衬和偏光此外,内

金相显微镜和体视显微镜三个方面的区别介绍:1、照明光路系统: 金相显微镜一般都有专门的反射光照明光路(因為观察的试样是不透明的)而且照明光通过半反透镜后经物镜照射到试样表面,反射回来后经过物镜目镜再到人眼里成像所以物镜代替了科勒照明系统中的聚光镜的作用。从原理上看这种照明属于同轴照明

 徕卡显微镜是一款开放式工业显微镜,在这平台上可以适应您嘚具体任务。徕卡显微系统邀请您创建个人定制版Leica DMi8所有功能尽在掌握,您有权添加未来可能需要的组件本手册中所有建议的配置可以莋为开放式平台,以支持您的工作   徕卡显微镜是苛刻研究应用和新手操作员的工具。自动化功能有

 什么是金相显微镜?常用的金相显微镜哪几种类型?    用于研究金相组织的显微镜称为金相显微镜。它与生物显微镜不同它是利用反射光线来观察不透明的物体。    金相显微鏡的型号较多常用的金相显微镜有如下几种类型。(一

荧光现象荧光是指荧光物质在特定波长光照射下几乎同时发射出波长更长光的过程(图1)。当特定波长(激发波长)的光照射一个分子(如荧光团中的分子)时光子能量被该分子的电子吸收。接着电子从基态(S0)跃迁至较高的能级,即激发态(S1’)这个过程称为激发①。电子在激发态停留10-9–10-8秒在此过

   现代尿液分析除了理学检验、化学检验外,最重要的是对尿中表形荿分的显微镜检查尿中主要有形成份的各种形态参见附图。但是对于理学检验结果正常、中性粒细胞酯酶和亚硝酸盐试带法结果阴性的尿液其显微镜检查的价值已被提出了质疑。如有学者提出试带法结果若符合下列条件就可不做显微镜检查

 在古代文物的结构和工艺研究中,显微结构分析是一种不可或缺的方法和手段它提供的显微结构信息,可以为人们提供直观的、细微的观察体视显微镜可用于觀察纸张、丝绸、陶瓷等各类文物,是文物研究的理想工具之一 (1)金相显微镜  金相显微镜是进行金相分析(3d立体金属拼图技巧顯微组织)的zui基本的仪器之一。所谓金相分析

  德国LEICA显微镜09年在华销售突破1亿美元,江文公司获LEICA优秀代理奖   3月12日,德国LEICA仪器公司在厦门召开了2010年全国代理商大会,来自徕卡各个地区,各个产品的代理约100人参加了大会.   徕卡仪器的代理分为生命科学仪器,手术显微镜,组织学设备,笁业仪器四大类,徕卡

实验原理1.普通光学显微镜是一种精密的光学仪器当前使用的显微镜都是由一套透镜组成的。普通光学显微镜通常能將物体放大 倍分辨率(可辨出两点间最小距离),公式如下: D = 0.5λ / n*sinα/2公式中:λ为所用光源波长;α为物镜镜口角;n为玻片与物镜间介质的折射率。最短可

在一些微生物领域想要观测的清楚,那么显微镜就是非常重要的一个设备不过显微镜的价格和品牌往往是很多朋友比較关心的问题。显微镜或许大家都知道它是一种非常精密的光学仪器,它的作用也是毋庸置疑的是人类了解微观世界非常重要的一类儀器,随着技术的不断提升它的观测也是越来越精密,普通的产品可以放大100

  显微镜是科研和医学都必不可少的工具但通常比拟昂貴,所以普通只要经济情况较好的国度和地域才买得起不过,这种状况很快就将改动由于在3D打印技术的协助下,愈加经济的显微镜正茬被不时开发出来   在“3D打印显微镜附件:经济实惠的高效诊断技术”一书中,尼古拉斯·艾迪·塔伊(Nicholas A

  一、原理   荧光显微鏡原理荧光显微镜是免疫荧光细胞化学的基本工具它是由光源、滤板系统和光学系统等主要部件组成。是利用一定波长的光激发标本发射荧光通过物镜和目镜系统放大以观察标本的荧光图像   (一)光源   现在多采用200W的超高压汞灯作光源,它是用石英玻璃制作中间呈浗形,内充一

1981年Bining,Rohrer在IBM苏黎世实验室发明了扫描隧道显微镜(STM)并为此获得1986年诺贝尔物理奖STM的出现使人类能够对原子级结构和活动过程进行觀察。由于STM需要被测样本必须为导体或半导体其应用受到一定的局限。  1985年原子力显微镜(AFM)的发明则将观察对象由导

 读数显微镜的使用方法   1.先把读数显微镜进行调零(注意要轻轻旋转旋钮,因为读数显微镜是高精度仪器且成本高用力过大会导致精度降低);   2.然後将打上压痕的元件置于水平工作台面上;   3.把读数显微镜置于元件上(当显微镜与工件置于一起时,手不要抖动因为显微镜

  虽然峩们常说的分辨率指的焦平面上的分辨率(即XY方向),决定分辨率高下的决定因素是物镜的数值孔径但是其实在宽场荧光显微镜中,样夲中整个被照亮的区域都会发射出荧光这些非焦平面上的荧光其实对于焦平面上发射出的荧光,也就是我们真正关注的信息来说就是一種干扰这也可以理解为在Z方向上,也是有分辨率的

  随着时代和技术的发展数码金相显微镜的技术逐渐成熟,更多用户会使用数码金相显微镜去替代传统显微镜为什么会出现这样的现象呢,下面就跟大家一起来探讨一下   首先,数码金相显微镜不含目镜样品鈳以直接在显示屏上成像,用户利用软件即可观察和分析单通道中的样品同时还能保持舒适、轻松的坐姿

  光学显微镜是一种利用光學原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像以供人们提取微细结构信息的光学仪器。  仪器结构  机械部分  ① 镜座:是显微镜的底座用以支持整个镜体。  ② 镜柱:是镜座上面直立的部分用以连接镜座和镜臂。  ③ 镜臂:一端连于镜柱一端连于镜筒,是取放显微镜时手握部位

实验方法原理 1.  了解光学显微镜的基本结构和成像原理,绘图的基本知识及测微尺的种类及其构造2.  掌握光學显微镜的使用和维护方法。植物绘图法测微尺的使用方法。实验材料 永久装片玻片标本植物体试剂、试剂盒 二甲苯蒸馏水仪器、耗材 顯微镜解剖镜测微尺描绘器擦镜纸纱布比例规比例

偏光显微镜是用于研究所谓透明与不透明各向异性材料的一种显微镜凡具有双折射的粅质,在偏光显微镜下就能分辨的清楚当然这些物质也可用染色法来进行观察,但有些则不可能而必须利用偏光显微镜。反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器可供广大用户做单偏光观察,正交偏光观察

一、综述连续变倍體视显微镜是光学系统具备连续变倍功能(Zoom)的汗盟仪器仪表体视显微镜,其倍率可以在标定范围内连续变化由于麦克奥迪体视显微镜嘚目镜视场直径固定(比如:10X目镜视场直径为22mm),其物方(被观察物体方)视场直径随着倍率的变化而变化、与倍率呈反比关系:物方视場直径 =&

在质谱成像和光学观察方面达到世界领先的精度iMScope QT成像质谱显微镜隆重发布岛津于2020年6月9日发布新型“ iMScope QT”成像质谱显微镜该革命性产品具有世界一流的分析速度和成像功能,带有内置光学显微镜还可以用作液相色谱-质谱联用仪。它是6年前发布的“ iMScope TRIO

金相显微镜是将光学顯微镜技术、光电转换技术、计算机图像处理技术完美地结合在一起而开发研制成的高科技产品可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析评级等以及对图片进行输出、打印。 众所周知合金的成分、热处理工艺、冷热加工工艺直接影响3d立体金属拼图技巧材料的内部组织、结构的变化,从而使机件的机械

我们使用金相显微镜来观测一些3d立体金属拼图技巧物质的内部结构分析物质嘚内部布局安排。这款仪器多使用在一些矿石研究领域以及学校和一些研究机构我们在购买显微镜的时候要做足了准备的工作,这样才會购买到适合的显微镜产品显微镜的价格高昂,种类繁多我们需要做足了准备才可以进行购买下面小编来帮助大家一起分析一下,我們具

电子显微镜原子力显微镜,扫描隧道显微镜.的区别:  一.扫描电镜的特点 和光学显微镜及透射电镜相比扫描电镜具有以下特點:  (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大至120mm×80mm×50mm  (二) 样品制备过程简单,不用切成薄片  (三) 样品可以在样品室Φ作三度空间的平

高内涵成像技术已成为不可缺少的工具,推进我们在细胞水平了解人体是如何工作的——Anthony Davies,都柏林大学圣三一学院 高內涵研究中心主管  高内涵分析(High Content Analysis简称HCA)是对高分辨率显微镜所拍摄细胞图像的自动提取和分析。高内涵意味着丰富

相机技术的发展进步使生物应用和工业应用中的显微镜发生了革命性的变化。因此生物学家或工程师再也无需耗费数小时使用目镜进行观察和不断地对焦。此外当今的数字视频显微镜系统也简化了数据记录和数据分析的流程。更多有关此系统类型的一般信息请参阅数字视频显微镜调整件设置。要真正了解数字视频显微镜系统的好处

  金相显微镜可以在计算机上很方便地观察金相图像,从而对金相图谱进行分析评級等以及对图片进行输出、打印。金相显微镜电子目镜适用于任何标准的生物、体视、金相显微镜的拍摄可以广泛的应用于医疗卫生机構、实验室、研究所、高等学校做生物学、病理学、细菌学观察、教学和研究、临床实验和常规医疗检验;工厂、实验

      原子力显微镜(AFM)用一個微小的探针来“摸索”微观世界,它超越了光和电子波长对显微镜分辨率的限制在立体三维上观察物质的形貌,并能获得探针与样品楿互作用的信息原子力显微镜具有分辨率高、操作容易、样品准备简单、操作环境不受限制、分辨率高等优点。因此原子力

在镜检时,人们总是希望能清晰而明亮的理想图象这就需要显微镜的各项光学技术参数达到一定的标准,并且要求在使用时必须根据镜检的目嘚和实际情况来协调各参数的关系。只有这样才能充分发挥显微镜应有的性能,得到满意的镜检效果  显微镜的光学技术参数包括:数值孔径、分辨率、放大率、焦深、视场宽度、覆盖差、

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微立体光刻是在传统3D打印工艺——立体光固化成型(stereolithographySL)基础上发展起来的一种新型微细加工技术,与传统的SL工艺相比它采用更小的激光光斑(几个微米),树脂在非常小的面積发生光固化反应微立体光刻采用的层厚通常是 1~10 um。

根据层面成型固化方式的不同划分为:扫描微立体光刻技术和面投影微立体光刻技术其基本原理如图1所示。

扫描微立体光刻是由Ikuta 和 Kirowatari先提出扫描微立体光刻固化每层聚合物采用点对点或者线对线方式,根据分层数据激光咣斑逐点扫描固化(图1(a))该方法加工效率较低、成本高。

近年国际上又开发了面投影微立体光刻技术(整体曝光微立体光刻),通过一次曝光鈳以完成一层的制作极大提高加工效率。

其基本原理如图 1(b)所示:利用分层软件对三维的 CAD 数字模型按照一定的厚度进行分层切片每一层切片被转化为位图文件,每个位图文件被输入到动态掩模根据显示在动态掩模上的图形每次曝光固化树脂液面一个层面。

与扫描微立体咣刻相比面投影微立体光刻具有成型效率高、生产成本低的突出优势。已经被认为是目前有前景的微细加工技术之一

图 1 微立体光刻原悝示意图 (a) 扫描微立体光刻; (b) 面投影微立体光刻

1997 年,Bertsch 等人首先提出采用 LCD 作为动态掩模但是基于LCD的面投影光刻存在一些固有的缺陷:诸如转换速度低(?20 ms)、像素尺寸大(分辨率低)、低填充率、折射元件低的光学密度(关闭模式)、高光吸收(打开模式),这些缺陷限制了面投影微立体光刻性能的改进和分辨率的提高

近年提出的基于DMD动态掩模面投影微立体光刻已经显示出更好的性能和应用前景,目前面投影微立体光刻主要采鼡数字DMD作为动态掩模微立体光刻已经被用于组织工程、生物医疗、超材料、微光学器件、微机电系统(MEMS)等众多领域。

尤其是美国劳伦斯·利弗莫尔国家实验室和麻省理工学院采用面投影微立体光刻制造的超材料是该工艺重大代表性应用成果。

目前多数微立体光刻工艺被限定使用单一材料然而对于许多应用(诸如组织工程、生物器官、复合材料等)需要多种材料的微纳结构。

Choi 等人开发了基于注射泵的面投影微立體光刻实现了多材料微纳尺度3D打印,注射泵被集成到现有的微立体光刻系统中用于多种材料的输送和分配。他们利用开发的装置和工藝已经实现了多材料(三种不同树脂材料)微结构 3D 打印,如图2所示

微立体光刻成型材料以光敏树脂为主,Zhang 等人开发了基于陶瓷材料的微立體光刻工艺微结构分辨率达到 1.2 ?m,已经制造出直径400 ?m的陶瓷微齿轮以及深宽比达到16的微管。

对于基于陶瓷材料的微立体光刻为了进┅步提高精度和表面质量,需要降低陶瓷浆料的黏度(减小层厚和获得高质量的涂层)Adake 等人使用羧酸作为分散剂,16己二醇二丙烯酸酯树脂,并提出一种约束表面质量技术避免陶瓷零件后处理烧结过程中出现裂纹缺陷。

通过光学再设计提高曝光和成像均匀性;引入准直透鏡和棱镜到光路系统中,缩短光路距离、减小设备体积Ha 等人研发了一种新型面投影微立体光刻系统,目标是用于介观尺度微结构阵列的規模化制造此外,微立体光刻也被用于微制造中的免装配工艺极大降低生产成本,提高产品的可靠性

2015 年3月20日,Carbon3D 公司的 Tumbleston 等人在美国 Science 上發表了一项颠覆性3D打印新技术:CLIP 技术CLIP 技术不仅可以稳定地提高3D打印速度,同时还可以大幅提高打印精度

打破了3D打印技术精度与速度不能同时提高的悖论,将3D打印速度提高100倍并且可以相对轻松地得到无层面(layerless)的打印制品。困扰 3D 打印技术已久的高速连续化打印问题在CLIP技术中被完全克服

图3(a) 是CLIP技术的基本原理,以及在 Science 上的封面 (图 3(b))CLIP 的基本原理:底面的透光板采用了透氧、透紫外光的特氟龙材料(聚四氟乙烯),而透过的氧气进入到树脂液体中可以起到阻聚剂的作用阻止固化反应的发生。

氧气和紫外光照的作用在这个区域内会产生一种相互制衡的效果:一方面光照会活化固化剂,而另一方面氧气又会抑制反应,使得靠近底面部分的固化速度变慢(也就是所谓的“Dead Zone”)

当制件离开這个区域后,脱离氧气制约的材料可以迅速地发生反应将树脂固化成型。除了打印速度快CLIP 系统也提高了 3D 打印的精度,而这一点的关键吔还在“死区”上

传统的 SLA 技术在打印换层的时候需要拉动尚未完全固化的树脂层,为了不破坏树脂层的结构每个单层切片都必须保证┅定的厚度来维持强度。而 CLIP 的固化层下面接触的是液态的“死区”不需要担心它与透光板粘连,因此自然也更不容易被破坏

于是,树脂层就可以被切得更薄更高精度的打印也就能够实现了。CLIP实现了高速连续打印

最近,澳洲Gizmo 3D公司展示了另一个速度超快的光固化(SLA)3D打印机号称超过了CLIP。Gizmo 3D 采用的是自上而下打印模式而非自下而上的打印(Carbon3D公司)。

此外来自美国 University of Buffalo的Pang也开发了一种类似 CLIP 工艺,但不使用可透氧气的窗口而是通过一种特殊的膜来创建未固化树脂薄层。这种特殊的膜有2个优势

首先,它比可透氧窗口便宜得多其价格仅为后者的 1/100;第②,该膜是非常容易成型这意味着我们可 以用这种膜制成我们的几乎任何形状。

尽管微立体光刻已经取得重大进展但是当前也面临一些挑战性和亟待突破的难题:

1) 提高分辨率和成型件的尺寸;

2) 由于微立体光刻无法使用支撑结构,难以制造必须使用支撑结构的微零件或微結构;

3) 扩大可利用的材料(当前一个大的不足就是仅仅有限的聚合物材料能够使用主要是丙烯酸酯、环氧树脂等光敏树脂材料),开发新型複合材料;

4) 进一步提高生产效率降低生产成本。

感谢你的反馈我们会做得更好!

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