Vallankumous 3D-tulostuksessa: Bochumin käynnistys tuo mikrolaserteknologiaa!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

PicoShape Ruhrin yliopistossa Bochum kehittää innovatiivisia mikro-3D-tulostimia diodilasertekniikalla tarkkoja komponentteja varten.

PicoShape an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt innovative Mikro-3D-Drucker mit Diodenlasertechnologie für präzise Bauteile.
PicoShape Ruhrin yliopistossa Bochum kehittää innovatiivisia mikro-3D-tulostimia diodilasertekniikalla tarkkoja komponentteja varten.

Vallankumous 3D-tulostuksessa: Bochumin käynnistys tuo mikrolaserteknologiaa!

Tarkkojen komponenttien tarve kasvaa nopeasti eri toimialoilla, erityisesti sähkötekniikassa ja lääketieteen tekniikassa. Näiden kasvavien vaatimusten vuoksi Ruhrin yliopiston Bochumin tiimi kehittää innovatiivista järjestelmää mikro-3D-tulostimille, jotka perustuvat diodilasereihin. Tämä uusi ratkaisu voi mullistaa mikrorakenteiden valmistustavan. Tietojen mukaan news.rub.de on PicoShapen kehitystiimi, johon kuuluvat tohtori Nils Surkamp, ​​​​Felix Behlau, tohtori Benedikt Hofmeister ja Jasper Helle, valmiina tuomaan teknologian markkinoille.

Mikro-3D-tulostuksella on kyky luoda kolmiulotteisia rakenteita mikrometrialueella. PicoShape-järjestelmä käyttää kaksifotonipolymerointia (2PP), joka mahdollistaa alle 100 nanometrin resoluution. Tämä tekniikka ei ole vain tarkka, vaan myös tehokas. Diodilaserit ovat pienempiä ja energiatehokkaampia kuin perinteiset laserit, mikä nopeuttaa tulostusprosessia. Kun otetaan huomioon perinteisten mikro-3D-tulostimien korkea hinta, jonka hinta on vähintään puoli miljoonaa euroa, PicoShape on joustava ja kustannustehokkaampi vaihtoehto.

Tekniset innovaatiot ajan tasalla

2PP-teknologian kehitys on Grenoble Alpesin yliopiston 15 vuoden perustutkimuksen tulos. Ensimmäiset tieteelliset julkaisut menetelmästä ovat peräisin vuodelta 2002, ja siitä lähtien se on vakiinnuttanut asemansa avainteknologiana 3D-tulostuksessa mikro- ja nanoalueilla. äänekäs microlight3d.com Hyvin toistettavia vokseleita voidaan luoda laserpulssien tarkalla manipuloinnilla ja epälineaarisella laser-polymeeri-vuorovaikutuksella. Nämä ovat tärkeitä korkearesoluutioisten 3D-objektien tuottamiseksi.

Kaksifotonisessa polymeroinnissa hartsi kovettuu kahden fotonin samanaikaisen absorption kautta. Tämä mahdollistaa monimutkaisten rakenteiden valmistamisen mikro- ja nanometrialueella. Tämä tekniikka on erityisen uraauurtava sovellusalueilla, kuten mikrooptiikassa, mikromekaniikassa ja lääketieteellisissä sovelluksissa, esimerkiksi solujen kasvua tai implantteja varten tarkoitetuissa telinerakenteissa.

Tuki ja näkökulmat

Osana EXIST-rahoitusta PicoShape sai liittovaltion talous- ja ilmastoministeriöltä noin 1,1 miljoonaa euroa markkinoitavan tuotteen kehittämiseen ja kestävän liiketoimintamallin rakentamiseen. Rahoitus alkoi 1.4.2025 ja sisältää yksilöllisen valmennuksen ja pääsyn tukiverkostoon. Ruhrin yliopiston Bochumin WORLDFACTORYn tuki on tässä ratkaisevassa roolissa.

Tiimi keskittyy prototyyppien kehittämiseen ja käytännön palautteen antamiseen. Muita suunnitteilla olevia toimenpiteitä ovat näkyvyyden lisääminen julkisilla esiintymiseillä ja yhteistyöllä myyntimahdollisuuksien avaamiseksi ja teknologiaan pääsyä helpottavan tulostuspalvelun tarjoamiseksi. Tämä innovatiivinen vahvuus tunnustettiin myös siitä, että PicoShape valittiin viime vuonna Ruhrin yliopiston kolmen parhaan startup-yrityksen joukkoon.

Yhä kiristyvällä kilpailulla yrityksille on ratkaisevan tärkeää erottua joukosta innovatiivisilla teknologioilla. Diodilasertekniikan ja 2PP:n yhdistelmän mahdollistamat edistysaskeleet osoittavat mikro-3D-tulostuksen suuren potentiaalin erityisesti pitkälle erikoistuneiden ja monimutkaisten komponenttien tuotannossa. äänekäs 3dnatives.com Tämä kehitys ei ainoastaan ​​edistä tuotannon tehokkuutta, vaan avaa myös uusia mahdollisuuksia lääketieteen ja mikroelektroniikan sovelluksille.