В Китае испытали простую и недорогую систему 3D-нанопечати
Исследователи из КНР разработали сравнительно доступную систему 3D-нанопечати, которая позволяет создавать произвольные 3D-структуры с мельчайшими деталями.
Новая технология объёмной нанопечати достаточно точна для изготовления различных оптических устройств и компонентов, в том числе микролинз, а также метаматериалов. Метаматериалы — это композиционные материалы, в которых приставка «мета-» со значением «многочисленный» указывает на очень большое число одинаковых или изменяющихся определённым образом структурных единиц для получения желаемых свойств.
Традиционные методы 3D-нанопечати с высоким разрешением используют импульсные фемтосекундные лазеры, стоимость которых — десятки тысяч долларов. Известные также как лазеры сверхкоротких импульсов обычно необходимы для 3D-печати объектов с размером элементов около 100 нанометров. В основе — технология двухфотонного поглощения. То есть поглощение материалом фотонов делает смолу, чувствительную к свету, твёрдой.
Китайские учёные из Чжэцзянского университета создали систему, основанную на интегрированном лазерном диоде непрерывного действия с волоконной связью, которая оказалась и гораздо дешевле, и проще в эксплуатации.
Руководитель исследовательской группы Цуйфан Куанг рассказал, что новый подход помогает сделать 3D-нанопечать доступной даже для тех, кто не знаком с оптическими системами, обычно используемыми для подобных задач. В итоге изобретение может привести к созданию недорогих настольных устройств для точной 3D-нанопечати, с которыми справится любой желающий.
Учёные разных стран параллельно стремятся удешевить нанопечать. Ранее исследовательская группа Винсента Хана из Технологического института Карлсруэ, Германия, разработала двухэтапное поглощение как альтернативу двухфотонному поглощению. Для полимеризации с одним источником света они использовали специальное вещество-фотоинициатор под названием бензил. Фотоинициатор — это молекула, которая создает активные свободные радикалы, катионы или анионы при воздействии излучения. Синтетические фотоинициаторы — ключевые компоненты фотополимеров.
В своей работе китайские исследователи разработали упрощённую и более быструю двухступенчатую систему поглощения 3D-нанопечати, в которой используется встроенный лазер с длиной волны 405 нм.
— Цуйфан Куанг, руководитель исследовательской группы из Чжэцзянского университета.
При этом используется так называемое одномодовое волокно, то есть оптическое волокна с диаметром сердцевины меньшим, чем передаваемая длина волны. При 2D- или 3D-печати с помощью новой системы лазерный луч из одномодового волокна создаёт тонкий поток излучения и направляется на гальванометрические зеркала. Затем изображение фокусируется на светочувствительном материале с помощью объектива микроскопа с высокой числовой апертурой (открытием диафрагмы).
Куанг объяснил, что в их простой системе не требуется большое количество оптических компонентов для модуляции лазерного луча, и это экономит деньги и создаёт меньше искажений и ошибок. Технологическая новинка также отличается высокой стабильностью и совместима с большинством доступных на рынке микроскопов.
Исследователи продемонстрировали свою систему 3D-нанопечати на низких скоростях для создания двумерных линейных решёток и 3D-наноструктур в виде поленницы с поперечным повторяющимся участком в 350 нм. Используя более высокую скорость сканирования в 1000 микрон в секунду они напечатали 2D-решетки с разрешением менее 200 нм и толщиной линии менее 50 нм. И всё это можно изготовить при мощности лазера менее 1 МВт.
Теперь коллектив авторов работает над улучшением скорости и качества технологии при сохранении высокого разрешения.
Новая технология объёмной нанопечати достаточно точна для изготовления различных оптических устройств и компонентов, в том числе микролинз, а также метаматериалов. Метаматериалы — это композиционные материалы, в которых приставка «мета-» со значением «многочисленный» указывает на очень большое число одинаковых или изменяющихся определённым образом структурных единиц для получения желаемых свойств.
Традиционные методы 3D-нанопечати с высоким разрешением используют импульсные фемтосекундные лазеры, стоимость которых — десятки тысяч долларов. Известные также как лазеры сверхкоротких импульсов обычно необходимы для 3D-печати объектов с размером элементов около 100 нанометров. В основе — технология двухфотонного поглощения. То есть поглощение материалом фотонов делает смолу, чувствительную к свету, твёрдой.
Китайские учёные из Чжэцзянского университета создали систему, основанную на интегрированном лазерном диоде непрерывного действия с волоконной связью, которая оказалась и гораздо дешевле, и проще в эксплуатации.
Руководитель исследовательской группы Цуйфан Куанг рассказал, что новый подход помогает сделать 3D-нанопечать доступной даже для тех, кто не знаком с оптическими системами, обычно используемыми для подобных задач. В итоге изобретение может привести к созданию недорогих настольных устройств для точной 3D-нанопечати, с которыми справится любой желающий.
Учёные разных стран параллельно стремятся удешевить нанопечать. Ранее исследовательская группа Винсента Хана из Технологического института Карлсруэ, Германия, разработала двухэтапное поглощение как альтернативу двухфотонному поглощению. Для полимеризации с одним источником света они использовали специальное вещество-фотоинициатор под названием бензил. Фотоинициатор — это молекула, которая создает активные свободные радикалы, катионы или анионы при воздействии излучения. Синтетические фотоинициаторы — ключевые компоненты фотополимеров.
В своей работе китайские исследователи разработали упрощённую и более быструю двухступенчатую систему поглощения 3D-нанопечати, в которой используется встроенный лазер с длиной волны 405 нм.
Наша система использует двухэтапный процесс поглощения для реализации 3D-печати с точностью нанометрового уровня, и результаты пригодны для коммерческого производства. Её можно использовать для различных целей, в том числе для печати микро- или наноструктур, необходимых биологам, или для специализированных оптических волноводов для устройств виртуальной и дополненной реальности
— Цуйфан Куанг, руководитель исследовательской группы из Чжэцзянского университета.
При этом используется так называемое одномодовое волокно, то есть оптическое волокна с диаметром сердцевины меньшим, чем передаваемая длина волны. При 2D- или 3D-печати с помощью новой системы лазерный луч из одномодового волокна создаёт тонкий поток излучения и направляется на гальванометрические зеркала. Затем изображение фокусируется на светочувствительном материале с помощью объектива микроскопа с высокой числовой апертурой (открытием диафрагмы).
Куанг объяснил, что в их простой системе не требуется большое количество оптических компонентов для модуляции лазерного луча, и это экономит деньги и создаёт меньше искажений и ошибок. Технологическая новинка также отличается высокой стабильностью и совместима с большинством доступных на рынке микроскопов.
Исследователи продемонстрировали свою систему 3D-нанопечати на низких скоростях для создания двумерных линейных решёток и 3D-наноструктур в виде поленницы с поперечным повторяющимся участком в 350 нм. Используя более высокую скорость сканирования в 1000 микрон в секунду они напечатали 2D-решетки с разрешением менее 200 нм и толщиной линии менее 50 нм. И всё это можно изготовить при мощности лазера менее 1 МВт.
Теперь коллектив авторов работает над улучшением скорости и качества технологии при сохранении высокого разрешения.
- Дмитрий Ладыгин
- phys.org
Наши новостные каналы
Подписывайтесь и будьте в курсе свежих новостей и важнейших событиях дня.
Рекомендуем для вас
«Самолет Судного дня» ВМС США пропал над Атлантикой во время загадочной миссии
Правы ли западные СМИ, что подняли такой страшный шум?...
Пхеньянский гамбит: Зачем Северная Корея снова заговорила по-русски?
И почему эксперты уверены, что в учебниках для корейских школьников скрыты сразу несколько уровней выгоды для России?...
Что же увидели новые технологии в кратере потухшего вулкана, если потом пришлось переписать всю историю острова Пасхи?
Последние исследования показывают: ученые в корне ошибались по поводу легендарных каменных идолов...
Похоже, что у чернобыльских грибов развились невероятные суперспособности
То, что эти микроорганизмы научились делать с радиацией, потрясло ученых...
Археологи наконец-то раскрыли тайну гибели легендарных мегаполисов в долине реки Инд
Выяснилось, что нашествия кочевников, эпидемии и социальные потрясения были вообще ни при чем. Все оказалось и проще, и сложнее...
«В уши точно нож воткнули»: какой новый вирус напал на Россию в конце 2025 года?
Медики успокаивают население, но, как всегда, есть нюансы...
Ученые смогли разгадать главную тайну южноамериканской пустыни Атакама
Стало понятно, почему у древних мумий, которые на 2000 лет старше египетских, такой маленький мозг...
Асимметричный ответ Маску: Китайские ученые заявили, что нашли управу на спутники Starlink
Выясняем, кто кого: армия дронов против созвездия орбитальных аппаратов...
«Мегафон» молча отобрал у женщины «красивый» номер: Почему его уже не получится вернуть?
Эксперты предупреждают: за 5 минут вы можете потерять доступ ко всем своим деньгам и госуслугам из-за прихоти оператора...
На Луне может быть жизнь: Российский космонавт Фёдор Юрчихин подтвердил такую возможность
Почему ученые все больше и больше склоняются к мысли, что наш естественный спутник давно «живой»?...
Плохие новости: если ИИ выйдет из-под контроля, то остановить его уже не получится
Эксперты рассказали, почему ни ядерный удар, ни отключение интернета, ни «цифровые бомбы» не смогут спасти человечество...
2000 лет жизни на супервулкане: итальянские ученые сумели разгадать секрет сверхустойчивости и нерушимости древнего храма
Оказалось, римский бетон не старился, а крепчал с каждым веком. И теперь мы знаем почему...
Аномальное красное кольцо, похожее на НЛО, снова появилось над небольшим городком в Италии
Второй раз за три года — не слишком ли часто? Почему ученые говорят, что это нормально?...
Самая большая змея мира: почему анаконда не меняет размер 12 миллионов лет подряд?
Ученые говорят, что нашли разгадку этого феномена, но так ли это на самом деле?...