La compañía nanoscribe lanzó un nuevo fotorresistente IP - pdms, el material impreso de polimerización de dos fotones (2pp) puede hacer una estructura de superficie libre 3D de elástico. El nuevo fotorresistente IP - pdms tieneSuavidad, flexibilidad, elasticidad y biocompatibilidadEstá personalizado para aplicaciones que dependen de las características de los materiales elásticos típicos. Por lo tanto, el material de resina fotosensible puedeAmpliamente utilizado en una variedad de campos en el futuro, como stents celulares impresos en 3D e ingeniería de tejidos, superficies estructurales 3d, equipos microfluídicos y Sistemas microelectromecánicos (microelectromecánicos)Espera. IP - pdms ha optimizado el sistema de micromecánica 3D de nanoscribe y es compatible con las soluciones de mesoescala de micromecánica 3d:
Características del fotorresistente IP - pdms:
· El módulo de Yang es tres órdenes de magnitud inferior al IP - s, 15,3 MPA
· características de alta elasticidad, con una extensión de tracción en rotura superior al 240%
· características del bajo índice de refracción
· no biotóxico, cumple con la norma ISO 10993 - 5 / USP 87
· materiales de alta flexibilidad y tenacidad, ampliamente aplicables a diferentes aplicaciones

Izquierda: prueba de resistencia a la compresión del Instituto de nuevos materiales de Leibniz
Del Instituto Alemán de nuevos materiales de leibniz..El doctor René hensel, del Leibniz imm, Instituto para nuevos materiales, saarbrücken, dijo: "el fotorresistente IP - pdms impreso directamente en 3D por 'nanoscribe' es muy adecuado para hacer superficies funcionales con morfología microscópica. Se puede omitir el enlace de molde que lleva mucho tiempo, es decir, el diseño se volcó en el material elástico, esta nueva forma hace posible más diseños nuevos. '.
Como material elástico a base de silicona, IP - pdms tiene propiedades similares a las pdms convencionales, lo que hace que el nuevo fotorresistente IP - pdms se convierta en un material de impresión ideal para la fabricación de materiales de impresión de alta precisión con microacturas 3D suaves, flexibles y elásticas. Las características no biotóxicas de IP - pdms (que cumplen con las normas internacionales iso) sientan las bases para nuevas aplicaciones de Impresión 3D en el campo de las ciencias de la vida y la biología. La nueva resina fotosensible es muyAdecuado para la fabricación de stents celulares de superficie libre de elástico y diseño 3D que imita las características naturales de los tejidos blandos.

Ilustración de la estructura impresa por IP - pdms (de izquierda a derecha): primer plano de la estructura de microcuenta; Matriz de microcuentas; Un octogonal con un diámetro exterior de solo 50 micras de un solo elemento; Matriz octogonal; Matriz de cubos 3D de diferentes tamaños; Primer plano de la matriz de cubos
Al estudiar la increíble capacidad de escalada de los geckos, los científicos aprendieron que cada anciano de las plantas de los pies de los geckos tiene millones de cerdas muy finas, mientras que cada cerda tiene cientos de ramas microestructurales más finas al final, lo que permite a los geckos adaptarse a cualquier superficie. Recientemente, científicos del Instituto de nuevos materiales de Leibniz (imm) utilizaron el sistema photonic Professional de nanoscribe para diseñar una matriz de microestructuras de adhesión 3D de varias formas diferentes, y luego la matriz fue copiada para fabricar finalmente una microestructura de adhesión 3D. Se espera que el diseño se pueda aplicar a las misiones de agarre de líneas de producción industriales y más aplicaciones, incluidos robots de escalada para servicios de mantenimiento o sistemas de desechos espaciales para la eliminación de vuelos alrededor de la órbita terrestre.

Una matriz de microestructuras de adhesión biónica fabricada por una matriz madre de micromecánica 3D a través de un molde replicado.
Imagen de R. hensel, INM - Instituto Leibniz para nuevos materiales
La tecnología de litografía de dos fotones sin máscara de nanoscribe tiene un grado de libertad de diseño de *, lo que permite una microestructura adherida de casi cualquier forma geométrica. Los científicos utilizaron esta tecnología para diseñar especialmente Una microestructura en forma de embudo dispuestas en columnas con superficies de ala. Al ajustar el ángulo de la superficie del ala, se puede controlar la adherencia de la microestructura, que puede mostrar una mayor adherencia tanto en condiciones secas como bajo el agua.
Por lo general, este tipo de diseño y aplicación utilizamos procesos de replicación para fabricar estas microcolumnas adheridas con potencial de aplicación. Sin embargo, el proceso de estampado de copia limita la libertad de diseño, por ejemplo, un corte inferior más grande no se puede formar del molde. El nuevo material elástico imprimible directamente desarrollado por nanoscribe abre nuevas posibilidades para el diseño avanzado de microestructuras elásticas impresas directamente en el futuro.

Nanoscribe tiene su sede en karlsruhe. como empresa alemana de alta tecnología, basada en la tecnología de polimerización de dos fotones, tenemos tecnología de fabricación aditiva de alta precisión a nivel nanométrico, soluciones innovadoras y personalizadas para la investigación científica y la industria, logrando una red de ventas global y servicios profesionales. Después de más de diez años de investigación y desarrollo tecnológico, nos hemos convertido en pioneros del mercado en la fabricación de materiales aditivos de alta precisión micro - nano, impulsores de proyectos innovadores en campos como micro - nanoóptica, micromecánica, ingeniería biomédica, microfluídicos y metamateriales. Nuestro negocio se extiende por más de 30 países de todo el mundo y cuenta con más de 2.000 usuarios activos.
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