ثورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد: شركة بوخوم الناشئة تقدم تكنولوجيا الليزر الصغير!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

تقوم شركة PicoShape في جامعة Ruhr Bochum بتطوير طابعات صغيرة مبتكرة ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الليزر الثنائي للحصول على مكونات دقيقة.

PicoShape an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt innovative Mikro-3D-Drucker mit Diodenlasertechnologie für präzise Bauteile.
تقوم شركة PicoShape في جامعة Ruhr Bochum بتطوير طابعات صغيرة مبتكرة ثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الليزر الثنائي للحصول على مكونات دقيقة.

ثورة في الطباعة ثلاثية الأبعاد: شركة بوخوم الناشئة تقدم تكنولوجيا الليزر الصغير!

تتزايد الحاجة إلى المكونات الدقيقة بسرعة في مختلف الصناعات، وخاصة في الهندسة الكهربائية والتكنولوجيا الطبية. وفي ضوء هذه المتطلبات المتزايدة، يقوم فريق من جامعة الرور في بوخوم بتطوير نظام مبتكر للطابعات ثلاثية الأبعاد الصغيرة يعتمد على ليزر الصمام الثنائي. يمكن لهذا الحل الجديد أن يُحدث ثورة في طريقة تصنيع الهياكل المجهرية. وبحسب المعلومات الواردة من news.rub.de هو فريق تطوير PicoShape، المكون من الدكتور نيلز سوركامب، وفيليكس بهلو، والدكتور بينيديكت هوفميستر، وجاسبر هيلي، على استعداد لجلب التكنولوجيا إلى السوق.

تتمتع الطباعة ثلاثية الأبعاد بالقدرة على إنشاء هياكل ثلاثية الأبعاد في نطاق الميكرومتر. يستخدم نظام PicoShape بلمرة ثنائية الفوتون (2PP)، وهي عملية تتيح دقة أقل من 100 نانومتر. هذه التكنولوجيا ليست دقيقة فحسب، بل فعالة أيضًا. تعد أجهزة الليزر ذات الصمام الثنائي أصغر حجمًا وأكثر كفاءة في استخدام الطاقة من أجهزة الليزر التقليدية، مما يعزز عملية الطباعة بشكل أسرع. ونظرًا للتكلفة العالية للطابعات التقليدية ثلاثية الأبعاد الصغيرة، والتي تكلف ما لا يقل عن نصف مليون يورو، فإن PicoShape يمثل بديلاً مرنًا وأكثر فعالية من حيث التكلفة.

الابتكارات التكنولوجية تتناغم مع العصر

إن تطوير تقنية 2PP هو نتيجة 15 عامًا من البحث الأساسي في جامعة غرونوبل ألب. يعود تاريخ المنشورات العلمية الأولى حول هذه الطريقة إلى عام 2002، وقد أثبتت منذ ذلك الحين نفسها كتقنية رئيسية للطباعة ثلاثية الأبعاد في نطاقات الميكرو والنانو. عالي microlight3d.com يمكن إنشاء وحدات فوكسل عالية التكرار من خلال المعالجة الدقيقة لنبضات الليزر والتفاعل غير الخطي بين الليزر والبوليمر. هذه ضرورية لإنتاج كائنات ثلاثية الأبعاد عالية الدقة.

في البلمرة ثنائية الفوتون، يتصلب الراتينج من خلال الامتصاص المتزامن لفوتونين. يتيح ذلك إنتاج هياكل معقدة في نطاق الميكرو والنانومتر. تعتبر هذه التقنية رائدة بشكل خاص في مجالات التطبيقات مثل البصريات الدقيقة والميكانيكا الدقيقة والتطبيقات الطبية، على سبيل المثال في هياكل السقالات لنمو الخلايا أو الغرسات.

الدعم ووجهات النظر

كجزء من التمويل الموجود، تلقت PicoShape حوالي 1.1 مليون يورو من الوزارة الفيدرالية للاقتصاد وحماية المناخ لتطوير منتج قابل للتسويق وبناء نموذج أعمال مستدام. بدأ التمويل في 1 أبريل 2025 ويتضمن التدريب الفردي والوصول إلى شبكة الدعم. ويلعب الدعم المقدم من WORLDFACTORY في جامعة الرور في بوخوم دورًا حاسمًا في هذا الأمر.

يركز الفريق على تطوير النماذج الأولية وتقديم التعليقات من الممارسة. وتشمل التدابير الأخرى المخطط لها زيادة الظهور من خلال الظهور العلني والتعاون لفتح فرص المبيعات وتقديم خدمة الطباعة التي تسهل الوصول إلى التكنولوجيا. وقد تم الاعتراف بهذه القوة المبتكرة أيضًا من خلال اختيار شركة PicoShape كواحدة من أفضل ثلاث شركات ناشئة في جامعة Ruhr العام الماضي.

في سوق تنافسية بشكل متزايد، من الأهمية بمكان أن تبرز الشركات من خلال التقنيات المبتكرة. يُظهر التقدم الذي تحقق بفضل الجمع بين تقنية ليزر الصمام الثنائي و2PP الإمكانات الكبيرة للطباعة ثلاثية الأبعاد الدقيقة، خاصة في إنتاج مكونات متخصصة ومعقدة للغاية. عالي 3dnatives.com ولا يؤدي هذا التطور إلى تعزيز الكفاءة في الإنتاج فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانيات جديدة للتطبيقات في الطب والالكترونيات الدقيقة.