Révolution dans l'impression 3D : la start-up de Bochum apporte la technologie micro-laser !
PicoShape de l'Université de la Ruhr à Bochum développe des micro-imprimantes 3D innovantes dotées de la technologie laser à diode pour des composants précis.

Révolution dans l'impression 3D : la start-up de Bochum apporte la technologie micro-laser !
Le besoin en composants précis augmente rapidement dans diverses industries, notamment dans l'électrotechnique et la technologie médicale. Face à ces exigences croissantes, une équipe de l’Université de la Ruhr à Bochum développe un système innovant pour micro-imprimantes 3D basé sur un laser à diode. Cette nouvelle solution pourrait révolutionner la manière de fabriquer les microstructures. D'après les informations de news.rub.de est l'équipe de développement de PicoShape, composée du Dr Nils Surkamp, Felix Behlau, du Dr Benedikt Hofmeister et de Jasper Helle, prête à commercialiser la technologie.
L'impression micro 3D a la capacité de créer des structures tridimensionnelles dans la gamme micrométrique. Le système PicoShape utilise la polymérisation à deux photons (2PP), un processus qui permet une résolution inférieure à 100 nanomètres. Cette technologie est non seulement précise mais aussi efficace. Les lasers à diode sont plus petits et plus économes en énergie que les lasers traditionnels, ce qui favorise un processus d'impression plus rapide. Compte tenu du coût élevé des micro-imprimantes 3D classiques, qui coûtent au moins un demi-million d'euros, PicoShape représente une alternative flexible et plus rentable.
Des innovations technologiques dans l’air du temps
Le développement de la technologie 2PP est le résultat de 15 années de recherche fondamentale à l'Université Grenoble Alpes. Les premières publications scientifiques sur la méthode remontent à 2002, et elle s’est depuis imposée comme une technologie clé pour l’impression 3D dans les domaines micro et nano. Fort microlight3d.com Des voxels hautement reproductibles peuvent être créés grâce à une manipulation précise des impulsions laser et à une interaction laser-polymère non linéaire. Ceux-ci sont cruciaux pour produire des objets 3D haute résolution.
Dans la polymérisation à deux photons, la résine durcit grâce à l'absorption simultanée de deux photons. Cela permet la production de structures complexes dans la gamme micrométrique et nanométrique. Cette technologie est particulièrement révolutionnaire dans des domaines d'application tels que la micro-optique, la micromécanique et les applications médicales, par exemple pour les structures d'échafaudage pour la croissance cellulaire ou les implants.
Accompagnement et perspectives
Dans le cadre du financement EXIST, PicoShape a reçu environ 1,1 million d'euros du ministère fédéral de l'Économie et de la Protection du climat pour développer un produit commercialisable et construire un modèle commercial durable. Le financement a débuté le 1er avril 2025 et comprend un accompagnement individuel et l'accès à un réseau de soutien. Le soutien de la WORLDFACTORY de l’Université de la Ruhr à Bochum joue à cet égard un rôle crucial.
L'équipe se concentre sur le développement de prototypes et sur le retour d'expérience. D'autres mesures prévues incluent une visibilité accrue grâce à des apparitions publiques et des collaborations pour ouvrir des opportunités de vente et offrir un service d'impression facilitant l'accès à la technologie. Cette force d'innovation a également été reconnue par PicoShape, classée l'année dernière parmi les trois meilleures startups de l'Université de la Ruhr.
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, il est crucial pour les entreprises de se démarquer grâce à des technologies innovantes. Les progrès rendus possibles par la combinaison de la technologie laser à diode et du 2PP montrent le grand potentiel de la micro-impression 3D, notamment dans la production de composants hautement spécialisés et complexes. Fort 3dnatives.com Ce développement favorise non seulement l'efficacité de la production, mais ouvre également de nouvelles possibilités d'applications en médecine et en microélectronique.