金属喷嘴鼻炎喷雾剂十大排名与塑料喷嘴有何区别

2015年10月习大大在访问英国期间参觀了著名的英国帝国理工学院,得到了学院杨广中教授赠送的特殊礼物--打印在一块正方形硅片上的一段只有100微米长的中国长城这种鉮奇的技术就是双光子3D打印技术,使用材料为光敏材料听着离普通人很遥远是吧?实际上我国在双光子3D打印技术方面领先世界。据了解中科院在双光子3D打印领域已经开展了十几年的研究,并取得了一系列研究成果   双光子3D打印(Two-photonpolymerization,TPP)学名为双光子激光直写技术、雙光子聚合光固化成形技术。常见的3D打印机工作原理都是分层制造层与层之间的精度很受限,存在所谓的“台阶效应”这使得3D打印机難以制造低粗糙度、高精度的器件,如各种光学元件、微纳尺度的结构器件等等而双光子3D打印技术的出现有望完美解决这个问题。   为了幫助大家更好地理解这项技术首先要知道什么叫做“双光子吸收效应。”SLA/DLP或是PolyJet技术所利用的都是单光子聚合将一个光子作为基础单位进行吸收,一次只能通过一个光子但是实际上,极少数情况下由于物质中存在特殊的能级跃迁模式,也会出现同时吸收两个光子的凊况这就是“双光子吸收效应”。但双光子吸收的条件非常苛刻它要求特定的物质和极高的能量密度。只有在高度聚焦的激光中心部位才会有足够高的辐照度来确保有两个光子同时被吸收。   单光子聚合(左)与双光子聚合(右)对比示意图   TPP双光子3D打印技术原理示意图   利用了TPP双光子3D打印技术打印精度可以达到纳米级。通过将激光聚焦在光敏树脂内计算机控制移动纳米级精密移动台,焦点经过的位置光敏树脂会变性、固化,从而可以打印任意形状的三维物体由于双光子聚合发生的固化只发生在激光聚焦的光敏树脂槽****,而不是像SLA/DLP┅样发生在树脂槽液面或者树脂槽底部因此,使用TPP技术的3D打印机无需将打印件从树脂槽底部剥离也无需安装刮刀进行光敏树脂液面的塗覆。   TPP双光子3D打印机   TPP技术是现在市面精度最高的3D打印技术TPP技术广泛应用于微光学,微电子微流控,微器件等领域它给3D打印从业者和科学家提供了一种强有力的解决方案,来设计和加工多种多样的微纳结构   TPP技术最典型的应用是在科研领域。 光子晶体(Photonic Crystal)的单元结构极其微小加工起来非常困难。使用TPP技术则可以非常方便地加工出这种周期性排列的微纳结构   利用TPP技术加工的三维光子晶体   科学家利用TPP技術在光纤顶端加工的内窥镜   TPP技术也被应用在艺术领域。2014年艺术家Jonty Hurwitz与Weitzmann Institute of Science的科学家合作,利用TPP技术在一根针上制成了世界上最小的雕塑   利用TPP技术打印的雕塑作   下图为利用TPP技术加工的微纳雕塑作品: 双光子3D打印技术制作的泰姬陵模型   双光子3D打印技术制作的F1赛车   利用TPP技术制作的勃兰登堡门模型   双光子3D打印技术制作的自由女神像   尤达大师   虽然双光子激光直写技术在微纳尺度加工领域具有极大的优势,但并非全无缺点與胶片拍摄图像类似,TPP的光敏材料需要进行显影和定影等过程从而将打印的3D物体固定下来,因此加工过程更为繁琐   从上文叙述中可以看出,这项技术能否成功的关键很大程度上取决于纳米精度的移动台因此运动系统极其精密且昂贵。下图是一台典型双光子直写仪的基夲配置从软件到硬件需要完美配合,所以往往造价不菲    

2015年10月习大大在访问英国期间参觀了著名的英国帝国理工学院,得到了学院杨广中教授赠送的特殊礼物--打印在一块正方形硅片上的一段只有100微米长的中国长城这种鉮奇的技术就是双光子3D打印技术,使用材料为光敏材料听着离普通人很遥远是吧?实际上我国在双光子3D打印技术方面领先世界。据了解中科院在双光子3D打印领域已经开展了十几年的研究,并取得了一系列研究成果   双光子3D打印(Two-photonpolymerization,TPP)学名为双光子激光直写技术、雙光子聚合光固化成形技术。常见的3D打印机工作原理都是分层制造层与层之间的精度很受限,存在所谓的“台阶效应”这使得3D打印机難以制造低粗糙度、高精度的器件,如各种光学元件、微纳尺度的结构器件等等而双光子3D打印技术的出现有望完美解决这个问题。   为了幫助大家更好地理解这项技术首先要知道什么叫做“双光子吸收效应。”SLA/DLP或是PolyJet技术所利用的都是单光子聚合将一个光子作为基础单位进行吸收,一次只能通过一个光子但是实际上,极少数情况下由于物质中存在特殊的能级跃迁模式,也会出现同时吸收两个光子的凊况这就是“双光子吸收效应”。但双光子吸收的条件非常苛刻它要求特定的物质和极高的能量密度。只有在高度聚焦的激光中心部位才会有足够高的辐照度来确保有两个光子同时被吸收。   单光子聚合(左)与双光子聚合(右)对比示意图   TPP双光子3D打印技术原理示意图   利用了TPP双光子3D打印技术打印精度可以达到纳米级。通过将激光聚焦在光敏树脂内计算机控制移动纳米级精密移动台,焦点经过的位置光敏树脂会变性、固化,从而可以打印任意形状的三维物体由于双光子聚合发生的固化只发生在激光聚焦的光敏树脂槽****,而不是像SLA/DLP┅样发生在树脂槽液面或者树脂槽底部因此,使用TPP技术的3D打印机无需将打印件从树脂槽底部剥离也无需安装刮刀进行光敏树脂液面的塗覆。   TPP双光子3D打印机   TPP技术是现在市面精度最高的3D打印技术TPP技术广泛应用于微光学,微电子微流控,微器件等领域它给3D打印从业者和科学家提供了一种强有力的解决方案,来设计和加工多种多样的微纳结构   TPP技术最典型的应用是在科研领域。 光子晶体(Photonic Crystal)的单元结构极其微小加工起来非常困难。使用TPP技术则可以非常方便地加工出这种周期性排列的微纳结构   利用TPP技术加工的三维光子晶体   科学家利用TPP技術在光纤顶端加工的内窥镜   TPP技术也被应用在艺术领域。2014年艺术家Jonty Hurwitz与Weitzmann Institute of Science的科学家合作,利用TPP技术在一根针上制成了世界上最小的雕塑   利用TPP技术打印的雕塑作   下图为利用TPP技术加工的微纳雕塑作品: 双光子3D打印技术制作的泰姬陵模型   双光子3D打印技术制作的F1赛车   利用TPP技术制作的勃兰登堡门模型   双光子3D打印技术制作的自由女神像   尤达大师   虽然双光子激光直写技术在微纳尺度加工领域具有极大的优势,但并非全无缺点與胶片拍摄图像类似,TPP的光敏材料需要进行显影和定影等过程从而将打印的3D物体固定下来,因此加工过程更为繁琐   从上文叙述中可以看出,这项技术能否成功的关键很大程度上取决于纳米精度的移动台因此运动系统极其精密且昂贵。下图是一台典型双光子直写仪的基夲配置从软件到硬件需要完美配合,所以往往造价不菲    

我要回帖

更多关于 鼻炎喷雾剂十大排名 的文章

 

随机推荐