Glas als neues Druckmaterial in der 3D-Mikrofabrikation

2022-07-23 08:18:36 By : Ms. Wendy Zhu

Aktuelle Beiträge aus "Szene"

Zweite Ausgabe der Irradiation Service Days

Deutsch-französische Zusammenarbeit geht in die nächste Runde

Endo-Klinik setzt roboterassistierte OP-Technik ein

Ein europäischer Raum für Gesundheitsdaten

Aktuelle Beiträge aus "Konstruktion"

Eine saubere Sache: Normelemente in Hygienic Design

8-Megapixel-Farbmonitor für die Radiologie

Wegsensor mit vielfältigen Montagemöglichkeiten

Aktuelle Beiträge aus "Fertigung"

Perfekte Oberflächen für Prothesen und Orthesen

Codierte Medizinprodukte leichter zurückverfolgen

VR-Lösung macht Montage virtuell erlebbar

Aktuelle Beiträge aus "Management"

Neuer Partner in der Schweiz

Lerner Systems gehört jetzt zu Vermes Microdispensing

Fehlerursachen erkennen und effektiv bekämpfen

Aktuelle Beiträge aus "Regulatory Affairs"

„Nach der MDR ist vor der MDR“

Arbeitskreis unterstützt Medtech-Unternehmen bei MDR

Regulatorische Anforderungen mithilfe von digitalen Prozessen meistern

Aktuelle Beiträge aus "E-Health"

Wie Wearables den Medizinproduktemarkt verändern könnten

Finalistin des Young Inventors Prize 2022

Parkinson durch KI frühzeitig erkennen

Neue Streamingplattform ermöglicht virtuelles Training von Chirurgen

Aktuelle Beiträge aus "Forschung"

Implantate überwachen direkt den Knochen

Laborverfahren für personalisierte Medizin

Das Gehirn in Atemnot – neues Diagnostikverfahren für akuten Hirnschlag

Künstliche Herzklappen aus dem 3D-Drucker wachsen mit

Nanoscribe präsentiert das neue Glass Printing Explorer Set mit dem Fotolack GP-Silica. Das Druckmaterial für die 3D-Mikrofabrikation von Quarzglas ist vielversprechend für Anwendungen in den Bereichen Life Science, Mikrofluidik und Mikrooptik.

Das Glass Printing Explorer Set von Nanoscribe ist besonders geeignet für Anwendungen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit in Kombination mit mechanischer und chemischer Stabilität sowie optischer Transparenz erfordern. Die Zwei-Photonen-Polymerisation (2PP) von Quarzglas ist daher vielversprechend für die Erforschung neuartiger Anwendungen wie zum Beispiel in den Bereichen Life Science, Mikrofluidik und Mikrooptik. „GP-Silica hat großes Potenzial für unsere Forschung zur Herstellung komplexer mikrofluidischer Systeme, wenngleich die erforderliche thermische Nachbearbeitung anspruchsvoll ist“, fasst Professor Dr. Nicolas Muller, Assistenz-Professor und Head of Graphical Printing an der School of Engineering and Architecture of Fribourg (Schweiz), die Möglichkeiten des neuen Fotolacks mit Blick auf seine geplanten Forschungsprojekte zusammen.

Der neue Fotolack GP-Silica begründet eine neue Materialklasse für die auf der Zwei-Photonen-Polymerisation basierende 3D-Mikrofabrikation und wurde in Zusammenarbeit mit der Glassomer GmbH, einem Spezialisten für die Gestaltung von Glas bei Raumtemperatur, entwickelt. Das anorganische Druckmaterial ist ein Verbundwerkstoff aus Siliziumdioxid-Nanopartikeln, die in einer mit Licht härtbaren Bindermatrix dispergiert sind. Das Druckmaterial verfügt über die Eigenschaften von Quarzglas, wie z. B. eine hohe mechanische, thermische und chemische Stabilität. Das ermöglicht den 3D-Druck von Glasmikrostrukturen mit glatten Oberflächen in optischer Güte. Durch ein optisches Transmissionsfenster, das vom UV- bis in den Infrarotbereich reicht, eignet sich das neue Material auch für bildgebende Anwendungen in den Bereichen Life Science, Mikrofluidik, Mikrooptik oder für Mikroreaktoren.

Der neue Fotolack ist ein neuartiges Material und speziell auf die 3D-Mikrofabrikation mit Nanoscribe 3D-Druckern abgestimmt. Wie bei der Glasherstellung üblich, sind thermische Behandlungen notwendig: Der Fabrikationsprozess beginnt mit dem bekannten hochpräzisen 3D-Druckverfahren von Mikrostrukturen. Die auf diese Weise hergestellten Grünlinge bestehen aus Siliziumdioxid-Nanopartikeln, die homogen in einer polymeren Bindermatrix verteilt sind. In einem zweistufigen thermischen Prozess wird zunächst das Polymer aus der gedruckten Mikrostruktur entfernt. In einem zweiten Schritt verschmelzen die Siliziumdioxid-Nanopartikel miteinander und bilden die endgültige Mikrostruktur aus reinem Quarzglas. Das Glass Printing Explorer Set ist ein guter Einstieg in die hochpräzise additive Fertigung von Glasmikrostrukturen, deren Materialeigenschaften identisch mit jenen von handelsüblichem Quarzglas sind.

Weitere Artikel über OEM-Komponenten und Werkstoffe finden Sie in unserem Themenkanal Konstruktion.

Mit Klick auf „Newsletter abonnieren“ erkläre ich mich mit der Verarbeitung und Nutzung meiner Daten gemäß Einwilligungserklärung (bitte aufklappen für Details) einverstanden und akzeptiere die Nutzungsbedingungen. Weitere Informationen finde ich in unserer Datenschutzerklärung.

Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir verantwortungsvoll mit Ihren personenbezogenen Daten umgehen. Sofern wir personenbezogene Daten von Ihnen erheben, verarbeiten wir diese unter Beachtung der geltenden Datenschutzvorschriften. Detaillierte Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Ich bin damit einverstanden, dass die Vogel Communications Group GmbH & Co. KG, Max-Planckstr. 7-9, 97082 Würzburg einschließlich aller mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen (im weiteren: Vogel Communications Group) meine E-Mail-Adresse für die Zusendung von redaktionellen Newslettern nutzt. Auflistungen der jeweils zugehörigen Unternehmen können hier abgerufen werden.

Der Newsletterinhalt erstreckt sich dabei auf Produkte und Dienstleistungen aller zuvor genannten Unternehmen, darunter beispielsweise Fachzeitschriften und Fachbücher, Veranstaltungen und Messen sowie veranstaltungsbezogene Produkte und Dienstleistungen, Print- und Digital-Mediaangebote und Services wie weitere (redaktionelle) Newsletter, Gewinnspiele, Lead-Kampagnen, Marktforschung im Online- und Offline-Bereich, fachspezifische Webportale und E-Learning-Angebote. Wenn auch meine persönliche Telefonnummer erhoben wurde, darf diese für die Unterbreitung von Angeboten der vorgenannten Produkte und Dienstleistungen der vorgenannten Unternehmen und Marktforschung genutzt werden.

Falls ich im Internet auf Portalen der Vogel Communications Group einschließlich deren mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG verbundenen Unternehmen geschützte Inhalte abrufe, muss ich mich mit weiteren Daten für den Zugang zu diesen Inhalten registrieren. Im Gegenzug für diesen gebührenlosen Zugang zu redaktionellen Inhalten dürfen meine Daten im Sinne dieser Einwilligung für die hier genannten Zwecke verwendet werden.

Mir ist bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen kann. Durch meinen Widerruf wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Um meinen Widerruf zu erklären, kann ich als eine Möglichkeit das unter https://support.vogel.de abrufbare Kontaktformular nutzen. Sofern ich einzelne von mir abonnierte Newsletter nicht mehr erhalten möchte, kann ich darüber hinaus auch den am Ende eines Newsletters eingebundenen Abmeldelink anklicken. Weitere Informationen zu meinem Widerrufsrecht und dessen Ausübung sowie zu den Folgen meines Widerrufs finde ich in der Datenschutzerklärung, Abschnitt Redaktionelle Newsletter.

VDI gründet Richtlinienausschuss für Bioprinting

Mikro-3D-Druck mit hoher Oberflächengüte

Cookie-Manager Impressum Datenschutz AGB Leserservice Abo-Kündigung Mediadaten Werbekunden-Center Hilfe Abo Autoren

Copyright © 2022 Vogel Communications Group

Diese Webseite ist eine Marke von Vogel Communications Group. Eine Übersicht von allen Produkten und Leistungen finden Sie unter www.vogel.de

Wright Studio / Shutterstock.com ; BMF – Boston Micro Fabrication; www.optimal-systems.de; Nanoscribe, www.nanoscribe.com; BGS; BioValley France; Dirk Pagels| Helios Kliniken ; Devicemed; Schukat; Otto Ganter; JVC Kenwood; Megatron Elektronik GmbH & Co. KG; Rösler Oberflächentechnik GmbH; Gerresheimer; Foba; Halocline; Aptean; gemeinfrei; Vwemes Microdispensing; 5th Industry; Hexapproach; Die Storyfactory/Devicemed; GHA; Siemens Digital Industries Software; Timeo Brants/HAWK; European Patent Office / Stan Olszewski; Microsoft; Universität des Saarlandes; Northwestern University ; Empa; TUM / A. Hedergott