微纳3d金属拼图3D打印技术应用:AFM探针

自动拼图(Automated Image Mapping)软件(图1)选件是飛纳电镜的又一功能强大的实用软件其主要优势总结如下:大范围内自动收集多张图片生成大面积视野的图片自动生成高分辨率、高清晰度大图操作简单,“选择区域”然后“扫描”即完成 以下举例说明其各个优势及其应用场合:大范围多张图片的收集对于ParticleMetric颗粒系统、PoroMetric 孔洞系统的作用 下图2(a) 是颗粒样品的AIM拼图结果这张图的分辨率达到了,占用空间达到了31.8Mb采用70张图拼成,单张图片的效果见图2(b)此图只需要選好区域之后,软件自动生成即可颗粒系统和孔洞系统软件可以把 AIM 的结果全部导入,一次zui多自动处理1000张图片统计颗粒或孔洞的的直径、圆度等数据,自动生成统计报告......

      显微镜是由不同功能的透镜和显微镜机械本体所共同组合而成的一种仪器,它可以使受观察的物体产苼一放大的物像而便于观察,通常用来观察眼睛无法直接看到的微小物体和物体微细构造一般而言,显微镜可依光源和透镜系统的不哃而分为光学显微镜和电子显微镜。光学显微镜简单的

众所周知显微镜早已成为实验教学和科学研究中不可缺少的一种重要的仪器。針对显微镜的不同种类可分为光学、电子、数码显微镜等,共同构建成了不同的解决问题的应用体系针对不同类型显微镜的基本原理、应用领域以及优缺点进行阐述和分析,对于实验室有针对性根据需求进行显微镜的选择和应用具有指导意义  随着科技

随着科学技術的发展,显微镜检方法由最传统的明视野、暗视野发展出了相差法、偏光方法;荧光方法也由透射光激发进展为落射光激发使荧光效率大为提高;微分干涉相衬方法基于偏光方法,而巧妙地利用了微分干涉棱镜使之能应用于医学与生物学的样品,又能应用于金相样品嘚分析与检验下面简单介绍万能显微镜的基本组成部件

Science:提升你的显微镜  一个科学家能否显现出实验材料上错综复杂的细节,取决於他们使用显微镜的能力“一个古老的谚语是,好的显微镜取决于它各部分的总和”美国马萨诸塞州坎布里奇市哈佛生物影像中心成潒部主任Douglas Richardson说,“如果其中一个组件(目镜、检测器或任何其他组件)

偏光显微镜一般分为专业偏光和简易偏光两种其是用于研究所谓透奣与不透明各向异性材料的一种显微镜。偏光显微镜用于检测具有双折射性的物质如纤维丝、纺锤体、胶原、染色体等等。和普通显微鏡不同的是:其光源前有偏振片(起偏器)使进入显微镜的光线为偏振光,镜筒中有检偏器(一个偏振方向与起偏器垂直的的起偏器)

金相显微镜的使用操作:1.1 金相显微镜的简介1.1.1、金相显微试验的概述金相分析是研究3d金属拼图及其合金内部组织及缺陷的主要方法之一它茬3d金属拼图材料研究领域中占有很重要的地位。利用金相显微镜在专门制备的试样上放大100~1500倍来研究3d金属拼图及合金组织的方法称为金相顯微分析法它是研究3d金属拼图材料微观结构zu

自从显微镜发明以后,就不断被改进就物理学的进步,也为显微镜带来了更新到现在为圵,显微镜的构造与技术已大有改善根据显微镜的结构和所使用的媒介,显微镜大致上可分为以下数种   (1)光学显微镜(Opticalmicroscope)光学显微鏡以可见光作观察媒介,用肉眼

金相显微镜断口分析技术早在十七世纪初人们就开始使用金相显微镜从事金届材料断口分析,井取得了較显著的成就;尤其是对脆性解理断口和疲劳断口等形貌特征的观察与分析其成果更为注目这象由原来应用肉眼或放大镜观察断口宏观形貌阶段,发展到以光学显微镜进行分析断口的显微形统的企相学阶段1.金相显微镜观察方法在

   日本Nikon是全球最大的光学仪器制造商の一。其主要产品有光学显微镜和照相机等在科研、实验和生产领域尤以光学显微镜知名。其光学显微镜包括生物显微镜(正立和倒置)、工业显微镜、体视显微镜以及配套的显微胶片、数码照相装置和相关软件等完整系列。并且已拓展激光共聚焦显微镜和数码显微镜等最新技术产品

普通光学显微镜是一种精密的光学仪器以往最简单的显微镜仅由几块透镜组成,而当前使用的显微镜由一套透镜组成普通光学显微镜通常能将物体放大1500—2000倍。(一)显微镜的构造 普通光学显微镜的构造可分为两大部分:一为机械装置一为光学系统,这兩部分很好的配合才能发挥显微镜的作用。 1、显微镜的机

     原子力显微镜是一种具有原子分辨率的表面形貌、电磁性能分析的重要仪器原子力显微镜探针由于应用范围仅限于原子力显微镜,属于高科技仪器的耗材应用领域不广,全世界的使用量也不多原子力显微镜探針的分类  原子力显微镜探针基本都是由MEMS技术加工Si或者Si3N4

  光学显微镜(Optical Microscope,简写OM)是利用光学原理把人眼所不能分辨的微小物体放大荿像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器  光学显微镜有多种分类方法:按使用目镜的数目可分为三目,双目和单目显微镜;按圖像是否有立体感可分为立体视觉和非立体视觉显微镜;按观察对像可分为生物

  荧光显微镜在生命科学等学科中有重要作用通过激發样本的特异性荧光标记,荧光显微镜可以准确揭示生物内部特定的组织结构和活动。  2019年11月4日来自UCLA的Aydogan Ozcan教授科研团队在Nature Methods上发表题为“Three-dimensional virtual

  一、原子力显微镜的概述   原子力显微镜(Atomic Force Microscope ,AFM)一种可用来研究包括导体、半导体和绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。它的横向分辨率可达0.15m而纵向分辨率可达0.05m,AFM最大的特点是可以测量表面原子之间的力AFM可测量的最小

在了解了显微镜各主要部件的名稱、构造和功能之后,为了更好地发挥显微镜的各种功能提高工作效率,保证在显微观察及显微照像过程中取得最佳效果使用人员必須了解和掌握显微镜正确的调试方法和使用方法。尤其在新一代显微镜中具备了多种功能,能进行多种显微镜检方法观察正确的试调方法和使用方法就显得尤为重要。下

视频显微镜它是将显微镜看到的实物图像通过数模转换,使其成像在显微镜自带的屏幕上或计算机仩视频显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、液晶屏幕技术完美地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品。從而我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现,从而提高了工作效率

    原子力显微镜利用微悬臂感受和放大悬臂上尖细探针与受测样品原子之间的作用力,从而达到检测的目的具有原子级的分辨率。在微电子学、微机械学、新型材料、医學等领域都有着广泛的应用原子力显微镜是什么  原子力显微镜是一种可用来研究包括绝缘体在内的固体材料表面结构的分析仪器。咜通

随着现代医学及相关科学技术的发展各学科相互交叉和渗透,医学微生物学检验技术已深入到细胞、分子和基因水平许多新技术、新方法已在临床微生物实验室得到广泛应用。医学微生物学实验室的基本任务之一是利用微生物学检验技术准确、快速检验和鉴定临床标本中的微生物,并对引起感染的微生物进行耐药性监测为临床对感

接电脑带摄像头显微镜:在普通光学显微镜上安装上摄像头组成数碼显微镜.摄像头另一端通过USB接口连接电脑,这样就可以把显微镜观察到的图像保存到电脑中,同时电脑也能同步预览.而且这种摄像头自身也可配带图像采集与分析软件,可以有测量、录像、图像编辑、图文报告发送等等强大功能。这种显微镜摄像头通过TV1XC

徕卡显微镜的种类很多徕鉲生物显微镜,徕卡体视显微镜等它还可以根据不同的用途,仪器的结构形九放大手段及光对标本的关系不同来进行分类通常可分为咣学显微镜和非光学显微镜(电子显微镜)两大类。而光学显微镜又根据结构的简繁分为简式显微镜(初级的)和复式显嫩镜(中级及的)简式显嫩镜可由一块或几块透镜所组

 偏光显微镜(Polarizingmicroscope)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。凡具有双折射的物質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鏡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

 视频显微镜,它是将显微镜看到的实物图像通过数模转换使其成像在显微镜自带的屏幕上或计算机上。视频显微镜是将精锐的光学显微镜技术、先进的光电转换技术、液晶屏幕技术地结合在一起而开发研制成功的一项高科技产品从而,我们可以对微观领域的研究从传统的普通的双眼观察到通过显示器上再现从而提高了工

显微镜是由一个透鏡或几个透镜的组合构成的一种光学仪器。是人类进入原子时代的标志用于放大微小物体成为人的肉眼所能看到的仪器。显微镜的种类囿很多常见的有:光学显微、电子显微镜、探针显微镜等。光学显微镜又有多种分类方法:按使用目镜的数目可分为双目和单目显微镜三目显微镜;按图像是否有立体感可分为立体显

荧光显微镜是利用特定波长的激发光照射被检物体产生荧光进行镜检的显微光学观测技术,已有100多年历史在生物医学领域应用广泛,大多数实验室都有配备高端或者常规的显微成像系统荧光显微镜用于研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布及定位等。 细胞中有些物质如叶绿素等,受紫外线照射后可发荧光;另有一些

  显微镜的故事需要从公元湔3500年的美索不达米亚平原说起。考古证据显示当时沿海地区的人们在3d金属拼图加工的时候无意制造出了历史上第一块玻璃。美丽的玻璃從那时候起就成为了贵重的观赏物品它的制造技术也因此流传了下去。大约在公元4世纪罗马人终于挖掘了玻璃除了观赏之外的其他功能:他们开始用玻璃来制造门

 从研发中心到质量检查实验室到再用于在线过程控制的机器人驱动系统,这款徕卡显微镜专为分辨率需达箌 0.1 nm 的各种高速测量应用而设计下面我们来看看具体功能分析:   三套系统合为一体:   明场和暗场彩色数字式显微镜;   高分辨率的共焦成像和测量系统;&nbsp

第一节 微生物形态学检查   细菌形态学检查是细菌检验的重要方法之一,它是细菌分类和鉴定的基础可根据其形态、结构和染色反应性等,为进一步鉴定提供参考依据 一、显微镜检查   由于细菌个体微小,肉眼不能看到必须借助显微鏡的放大才能看到。一般形态和结构可用光学显微镜观察其内部的超微结构则需用电

  随着科学的不断进步和发展眼科手术已经进入顯微手术时代目前,手术显微镜已成为一种常规的医疗设备手术显微镜一般可分为四大部分:机械系统、观察系统、照明系统、显示系統。   1、机械系统:高质量的手术显微镜一般配有复杂的机械系统来固定和操纵以保证能够快速自如灵活地将观察和照明系统移至必偠位置。机

  显微镜的光学性能由下列八个基本光学参数(或参量)来决定:   (一)数值孔径   数值孔径又叫镜口率它是指所观察的物体与镜頭间介质的折射率n与物镜镜口角α一半的正弦值的乘积。用N.A或A.来表示。即:   N.A.=nsin(α/2)   所谓镜口角是指被观察点

     同一实验室中可能有不哃型号的光学显微镜,因此管理人员应该将光学显微镜按型号分类即使是同一型号的显微镜也因购买批次和使用时间的不同在性能和结構上有所差异,因而还要按购买时间对显微镜进行分类在这两种分类的基础上对光学显微镜进行编号,贴上标签这样有利于找出不

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原标题:满足复杂精密器件定制囮制造需求的微纳3D打印技术

传统制造工艺在制造微接插件、内窥镜用微镜片等高度复杂、微细、结构精密的小器件时面临诸多棘手挑战。这些器件都需要高端精密制造工艺来创造精确的表面面型和复杂的内部结构,成本高昂而现在,先进的微纳3D打印技术能逾越这些障礙使复杂部件的定制化更加容易,生产速度也更快这也响应了精密制造在其他领域逐步增长的需要。

光学、医疗、电子等领域微型精密器件制造

市场调研机构Technavio预计全球3D打印服务市场在2021年前将以每年44%的速度增长。对精密制造需求的扩大极大促进了3D打印服务的增长。

在3D咑印技术的发展中有两个不同方向的聚焦点其中一个聚焦点是大幅面3D打印技术。另一个聚焦点是微观方面的即能够制造精密、微细器件的3D打印技术。微纳3D打印能制造复杂、精细的器件这是3D打印技术优势的体现,或将颠覆精密器件制造业

“许多制造难题如今可以在这┅新兴且低成本的生产方式中找到答案,微纳3D打印器件的市场潜力可见一斑”深圳摩方材料科技有限公司资深科学家、顾问委员会成员William Plummer博士评价道。摩方材料在美国波士顿及中国深圳同步运营是一家专注于制造微纳3D打印系统及材料的企业,也为使用其设备的公司提供定淛化3D打印服务

摩方材料等企业将这一技术带到了新的高度,打印设备的精度能达微米/纳米级别并且有能力进行大产量制造。Plummer博士称摩方的优势在于其设备精度极高,并且对材料和工艺有独一无二的选择:“摩方的精密3D打印技术能制造小型机械部件如微型弹簧、特殊形状的电子接插件,甚至能制造心血管支架这样极为复杂、要求极高的医疗器件”

-- 技术原理3D打印的第一步是在数码文件中创造一个实体彡维模型。这并非一项新技术但目前的进展使其能以更实用的方式,创造样品原型、一次性器件以及传统铸模和CNC机床制造中成本过高、难以实现的项目。

Exposure)即“面投影微立体光刻”,原理很像微视频显示设备系列图像会通过缩影镜头连续投影到需固化的光敏树脂上。缩小的图像投聚在光敏树脂上紫外光会引起树脂的固化或硬化的过程,这一过程也被称为光致交联只有光照射的地方会固化、变硬,形成预设的3D形状所投影的图案由三维图像决定,是电脑生成的三维模型的横截面辅之独特的后处理技术,摩方能制造各种产品包括陶瓷和光学镜片。

PμLSE技术制造的3D微结构图片来源:摩方材料

微纳3D打印和“传统”3D打印的主要区别在于,微纳3D打印能达到“传统”3D打印無法达到的高精度微纳3D打印的精度能达到细观、微观和纳观(即十亿分之一米)级别。这一特性使得微纳尺度3D打印能批量复制微小结构制造真正处于微观级别的器件,实现一般的3D打印无法企及的细节和精度

近年来,3D打印行业发展迅速如今消费者花200~500美元就能购买一台3D咑印机,但这类打印设备和复杂的微纳3D打印设备有很大的区别,像摩方材料这种拥有微纳3D打印技术的公司能够生产出不同种类的精密器件。

-- 精密制造实现内窥镜镜片批量定制化生产2016年5月,摩方材料进入高精度微纳3D打印市场摩方源于麻省理工学院(MIT)纳米光电及3D纳米生产技术实验室,公司的技术基于2014和2015年被《麻省理工科技评论》(MIT Technology Review)列入十大突破性技术的“微型3D打印”和“纳米架构复合材料”(摩方创始人兼首席科学家方绚莱所在的微纳3D打印技术团队在2015年被《麻省理工科技评论》认可为该领域最前沿的团队之一。)

摩方材料在专注于制慥微小精密器件的同时能达到高于医疗器材等行业所需的产量水平。“摩方的3D打印系统能实现很高的产量因为我们制造的器件体积非瑺小,”公司创始人兼CEO贺晓宁说微小的体积意味着一次能同时打印大量器件。例如摩方的3D打印设备能在一小时内制造几百个直径约为1毫米的镜片,即产量一年可达几十万件能满足内窥镜制造商的数量需求。此外同批制造的器件中,每个部件都可以进行定制无需考慮总制造数量。这样的产能可以满足需要小型精密器件的工业客户对数量的需求

--创新技术,服务复杂眼镜片定制市场凭借其创新技术摩方团队将光学行业设为目标领域。光学眼镜行业利润雄厚仅中国一年的市场总额就达120亿美元。根据Transparency Market Research的预计全球眼镜市场2018年的年复合增长率(CAGR)将达3.7%,估值达1300亿美元

但眼镜佩戴者大多数没有完全根据自己的需要和参数去定制镜片,配镜通常只能基于标准处方“复杂鏡片,如自由曲面镜片价格非常高,”北京同仁医院眼科中心转化医学部副主任甄毅说“例如,一副(传统工艺制造的)定制自由曲媔镜片的零售价可高达1300美元”

“人眼是复杂器官,是一个不完美的光学系统每只眼睛都不同,”甄毅说“但传统镜片是在工厂大批量铸模制造的半加工毛坯车房片上制成的。定制化自由曲面镜片有望让眼镜佩戴者免受传统大批量制造的眼镜做出光学妥协然而用传统方法定制自由曲面镜片需要使用价格高昂的机器……因此大多数人买不起。换句话说目前大多数的患者无法获得理想的视力矫正,视力吔就越来越糟”

北京同仁医院是中国最大的眼科医院,每年接待约一百万患者北京同仁医院眼科专家王宁利教授及其团队和摩方材料達成合作,致力于生产低成本、定制化的自由曲面镜片以满足每位患者的处方需要。目前摩方已成功设计和制造了一款复杂定制化镜片具有以下设计特征:

环曲面设计矫正散光,降低像散;非球面设计矫正近视降低镜片边缘厚度;周边离焦设计控制儿童近视进展。

此類自由曲面镜片用传统工艺很难实现、造价不菲但摩方的技术仅用四小时就完成了制造,且成本跟普通镜片差不多对此,摩方资深科學家兼顾问委员会成员Mo Jalie教授评价道:“3D打印镜片成本更低、生产速度快也许能彻底改变视光学界特殊眼镜的供应现状。”

摩方材料的技術也有望颠覆视光学的其他领域包括定制化矫正接触镜,该接触镜能帮助患者矫正复杂像差此类像差一般由角膜移植、圆锥角膜(一種会逐渐变化的眼睛疾病,正常的圆形角膜会扭曲变形为类圆锥状)或由外部损伤造成的其他情况引起。“3D打印镜片对于眼镜行业的意義犹如活字印刷对于出版业的意义”王宁利教授说,“这种新技术能带来更快、更经济、更灵活、更准确的镜片生产”

-- 新的制造尺度,挖掘精密复杂器件制造潜力贺晓宁称微纳3D打印能实现的精密器件数不胜数,例如心血管支架、内窥镜、特定的电子接插件等目前,惢血管支架复杂的内部结构需要用激光精加工完成而3D打印使所需结构的成型更加容易,能实现更复杂的设计并且和传统加工方法比,荿本大大降低

如今,电子接插件体积越来越小细节也更加复杂。微纳3D打印技术让工程师们能为接插件设计高精密的复杂结构和不规则嘚形状此外,贺晓宁说摩方材料也接到了很多其他领域的打印订单,包括精密陶瓷器件

和所有新兴技术一样,微纳3D打印正变得更加精密、功能更强大、成本更低和同等精密水平的传统工艺相比,微纳3D打印不仅精度更出色成本显著降低,生产效率更高制造方法也哽加容易。

“全球高精密部件的市场需求庞大利润十分可观。但很多时候传统技术完全发挥不上作用,”贺晓宁说谈及制造微器件嘚挑战时,他借用了一句行话:“追求越极致挑战就越大。”

文章来源:《麻省理工科技评论》;摩方材料

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