Forradalom a 3D nyomtatásban: A Bochum start-up mikrolézeres technológiát hoz!

Transparenz: Redaktionell erstellt und geprüft.
Veröffentlicht am

A PicoShape a Ruhr Egyetemen, Bochum innovatív mikro 3D nyomtatókat fejleszt diódalézeres technológiával a precíz alkatrészekhez.

PicoShape an der Ruhr-Universität Bochum entwickelt innovative Mikro-3D-Drucker mit Diodenlasertechnologie für präzise Bauteile.
A PicoShape a Ruhr Egyetemen, Bochum innovatív mikro 3D nyomtatókat fejleszt diódalézeres technológiával a precíz alkatrészekhez.

Forradalom a 3D nyomtatásban: A Bochum start-up mikrolézeres technológiát hoz!

A precíz alkatrészek iránti igény gyorsan növekszik a különböző iparágakban, különösen az elektrotechnikában és az orvostechnikában. Tekintettel ezekre a növekvő követelményekre, a Ruhr Egyetem Bochum csapata innovatív rendszert fejleszt mikro 3D nyomtatókhoz, amelyek dióda lézeren alapulnak. Ez az új megoldás forradalmasíthatja a mikrostruktúrák gyártási módját. -tól származó információk szerint news.rub.de a PicoShape fejlesztőcsapata, amely Dr. Nils Surkampból, Felix Behlauból, Dr. Benedikt Hofmeisterből és Jasper Helle-ből áll, készen áll a technológia piacra vitelére.

A mikro 3D nyomtatás képes háromdimenziós struktúrákat létrehozni a mikrométeres tartományban. A PicoShape rendszer kétfoton polimerizációt (2PP) használ, amely eljárás 100 nanométernél kisebb felbontást tesz lehetővé. Ez a technológia nem csak precíz, hanem hatékony is. A dióda lézerek kisebbek és energiahatékonyabbak, mint a hagyományos lézerek, ami elősegíti a gyorsabb nyomtatási folyamatot. Tekintettel a hagyományos mikro 3D nyomtatók magas költségére, amelyek legalább félmillió euróba kerülnek, a PicoShape rugalmas és költséghatékonyabb alternatívát jelent.

Technológiai újítások a korhoz igazodva

A 2PP technológia fejlesztése a Grenoble Alpes Egyetem 15 éves alapkutatásának eredménye. A módszerrel kapcsolatos első tudományos publikációk 2002-re nyúlnak vissza, és azóta a 3D nyomtatás kulcstechnológiája lett a mikro- és nanotartományban. Hangos microlight3d.com A lézerimpulzusok precíz manipulálásával és nemlineáris lézer-polimer kölcsönhatásokkal nagymértékben reprodukálható voxelek hozhatók létre. Ezek elengedhetetlenek a nagy felbontású 3D objektumok előállításához.

A kétfoton polimerizáció során a gyanta két foton egyidejű abszorpciója révén keményedik meg. Ez lehetővé teszi összetett szerkezetek előállítását mikro- és nanométeres tartományban. Ez a technológia különösen úttörő az olyan alkalmazási területeken, mint a mikrooptika, mikromechanika és az orvosi alkalmazások, például a sejtnövekedést szolgáló állványszerkezetek vagy az implantátumok esetében.

Támogatás és perspektívák

Az EXIST finanszírozás részeként a PicoShape mintegy 1,1 millió eurót kapott a Szövetségi Gazdasági és Klímavédelmi Minisztériumtól egy piacképes termék kifejlesztésére és egy fenntartható üzleti modell felépítésére. A finanszírozás 2025. április 1-jén kezdődött, és magában foglalja az egyéni coachingot és a támogató hálózathoz való hozzáférést. Ebben döntő szerepet játszik a bochumi Ruhr Egyetem WORLDFACTORY támogatása.

A csapat a prototípusok fejlesztésére és a gyakorlatból származó visszajelzésekre összpontosít. További tervezett intézkedések közé tartozik a láthatóság növelése nyilvános megjelenések és együttműködések révén az értékesítési lehetőségek megnyitása és a technológiához való hozzáférést megkönnyítő nyomtatási szolgáltatás biztosítása érdekében. Ezt az innovatív erejét az is felismerte, hogy a PicoShape tavaly bekerült a Ruhr Egyetem három legjobb startupja közé.

Az egyre erősödő versenyben a vállalatok számára kulcsfontosságú, hogy innovatív technológiákkal kitűnjenek a helyükből. A diódalézer technológia és a 2PP kombinációja által lehetővé tett előrelépések a mikro 3D nyomtatásban rejlő nagy lehetőségeket mutatják, különösen a rendkívül speciális és összetett alkatrészek gyártásában. Hangos 3dnatives.com Ez a fejlesztés nemcsak a termelés hatékonyságát segíti elő, hanem új lehetőségeket nyit az orvostudomány és a mikroelektronika területén is.