纳米级3D打印 免费观看魔技纳米科技有限公司的平台有哪些 超快激光加工
设备销售/定制研发/加工服务
当前位置:首页 > 技术文章
6-17
自动显影机是线性模块装备的全自动设备,恣意两个相邻模块之间都需求一个晶片的转移机构,所以晶片的模块间精确快速传送就显得格外重要。为了完成不同模块之间晶片的平稳转移和取放。自动显影机使用要注意的问题如下:①开机前就应该启动显影机给显影液预热,待显影液温度达到设定的温度值再开始显影。②定期清洗显影槽和显影槽中的各种胶辊,以避免印版带脏、刮伤等现象的出现。③清洗涂胶的胶辊,以免胶辊干结从而对驱动电机造成损害。④注意显影液的疲劳程度,及时地更换显影液。自动显影机适用工艺(包括但不限于...
6-6
双光子物理是粒子物理学中描述两个光子间相互作用的一个分支。一般来说,光束在发生交叉时并不会发生扰动。在一些特定的光学材料中,如果光束的强度足够高,那么这些光束就可以通过一系列的非线性效应彼此影响。在纯真空的环境中,如果双光子系统的质心能量足够大,那么就会发生由光引起的较弱的光散射。另外,如果该能量高于某一阈值,部分能量就会转化为新的物质。双光子显微镜带有的超高灵敏度的直接探测器能记录组织深层最细微的内部结构。多达7个的外置通道以及光谱拆分软件充分支持多色的多光子实验。再结合高...
5-29
自相关仪是近十多年来发展的专门用于测量脉冲宽度的新型仪器,具有高分辨率、高灵敏度和使用方便等优点。适于测量锁模染料或蓝宝石激光器的ts脉冲和脉冲半导体激光器。自相关仪是一种能监视脉冲光谱轮廓随时间变化的先进技术。我们能利用这些技术完整地重建电场。在这些技术中,自相关仪是最直接和简单的方法。自相关仪能完整地恢复输入场的相位,不存在自相关导致的模糊性。自相关仪工作原理:自相关仪的光学结构类似于莱克尔逊干涉仪,激光通过分光镜后分为两束光,将激光的时间量变成空间量,即将时间的测量变成...
5-26
超快微纳激光加工中心产品优势:可实现三维增材制造和二维减材加工;适用于聚合物、玻璃、金属、合金材料的多功能微纳加工系统;纳米级加工精度和分辨率;全自动操控系统。跨尺度纳米级别三维加工能力,魔技纳米深入生物医学、微纳光学、光电通信、新材料、防伪等多领域。结合自研设备,摸索并形成面对多个行业应用的*及成熟的加工工艺。我司深入生物医疗、光电通信、新材料、微纳器件等多个产业应用领域,拥有应用于多行业场景的成熟加工工艺。可定制研发适配各产业领域生产需求的个性化设备和产品,突破生物制药、...
5-19
三维激光直写光刻机提供竖直和扫描直写模式,确保直接轨迹偏离小于100nm,具有电动光学聚焦系统,提供快速的聚焦功能,从而适合各种厚度衬底的要求,并具有晶圆装载和卸载系统装备到衬底室供客户选配,增强清洁程度,提高工作量和用户安全程度。激光直写不仅具有无掩模板直写系统的灵活性,还拥有高书写速度和低成本的特点。三维激光直写多个蓝光激光头可以在电脑控制下进行平行工作对基片上无需高分辨率的部分进行高速书写曝光,之后自动切换高分辨激光,并对需要高分辨的细节进行加工。这样的设计在加工速度和...
5-6
紫外光刻仪是一种用于材料科学领域的工艺试验仪器,用于将涂有光刻胶的晶片与掩膜的对准,然后曝光,将掩膜的图形转移到晶片的光刻胶上,用于纳米器件的微加工。紫外光刻主要功能:采用紫外光源,实现光刻胶的曝光,将光刻版上的图形转移到光刻胶上,在光刻胶上制作出亚微米(>0.8um)图形结构。紫外光刻系统是目前实验室光刻技术中最为常用和重要的光刻设备。紫外(UV)光刻和直接书写的方法,其中曝光模式和剂量都是由互补金属氧化物半导体(CMOS)控制的微像素化发光二极管阵列决定的。来自演示器8x...
4-27
纳米针具有哪些可观的应用前景呢?纳米针是通过纳米技术打开皮肤管道的一种微针,针头类似一块小小的晶片方块,上面布满了密密的、细到看不出来的小针,将这个小方块按在皮肤上,就能让药物进入表皮,而人几乎没有感觉。2015年3月,英国伦敦帝国学院(ImperialCollegeLondon)和·美国休斯顿教学研究所(HoustonMethodistResearchInstituteintheUSA)的研究人员希望他们的纳米针技术能帮助人类受伤组织(器官)和神经的修复。纳米针的工作是将核...
4-25
三维激光直写仪是纳米压印光刻和纳米结构制备的关键设备,它采用机械模具微复型原理来代替包含光学、化学及光化学反应机理的传统复杂光学光刻,从而进行纳米图形加工和纳米微结构制造。飞秒激光直写光纤Bragg光栅(FBG)多个领域开创全新的传感机遇,严苛的环境下对温度,应变,应力,振动,速度,加速度等多变量进行测量。与传统FBG解决方案*不同,FsFBG用飞秒激光直接透过各类特种光纤涂覆层在光纤纤芯写入光纤布拉格光栅,具有非常*的稳定性。并可根据客户要求参数进行定制。FBG是制造在光纤...