您好,欢迎访问仪器信息网
注册
QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司

关注

已关注

金牌18年 金牌

已认证

粉丝量 0

400-860-5168转0980

仪器信息网认证电话,请放心拨打

当前位置: QUANTUM量子科学 > 解决方案 > 飞秒激光微纳加工综合系统在精密陶瓷结构加工中的最新应用

飞秒激光微纳加工综合系统在精密陶瓷结构加工中的最新应用

2023/05/04 15:52

阅读:58

分享:
应用领域:
材料
发布时间:
2023/05/04
检测样品:
陶瓷
检测项目:
精密加工
浏览次数:
58
下载次数:
参考标准:
NA

方案摘要:

2023年2月的材料领域权威期刊《Advanced Materials》报道了德国联邦材料研究与测试研究所(BAM)Sänger等人通过双光子聚合-烧结的技术路径制备了具有拓扑结构的陶瓷超材料。作者使用飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory中波长为780 nm的激光光源,制备出了最小线宽为500 nm的复杂拓扑钇稳氧化锆(YSZ)陶瓷超材料。研究结果表明:密度范围在1-4 g/cm−3的YSZ陶瓷超材料,其抗压强度就可达4.5 GPa。这一力学性能与传统块体YSZ陶瓷保持一致。

方案详情:




期刊:Advanced Materials

IF: 32.086

文章DOI: 10.1002/adma.202208653

 

【引言】


骨骼,珐琅和珍珠等天然材料的优异力学性能源于独特的微结构和优异的拓扑结构。传统工艺制备的材料很难制备上述微纳结构,几乎无法达到天然材料的性能。为了解决这一问题,科学家们提出了超材料(Metamaterials)的概念,即通过增材/减材制造的方式,制备天然材料所具有的微结构和拓扑结构。双光子聚合技术是一种典型的制备超材料的增材制造技术,该方法已被广泛用于聚合物材料的制备。但光在含有固体颗粒的聚合物树脂中会被强烈散射,利用双光子聚合技术制备具有特殊微结构和拓扑结构的陶瓷材料是困扰学术界和工业界多年的难题。

 

【成果简介】


2023年2月的材料领域权威期刊《Advanced Materials》报道了德国联邦材料研究与测试研究所(BAM)Sänger等人通过双光子聚合-烧结的技术路径制备了具有拓扑结构的陶瓷超材料。作者使用飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory中波长为780 nm的激光光源,制备出了最小线宽为500 nm的复杂拓扑钇稳氧化锆(YSZ)陶瓷超材料。研究结果表明:密度范围在1-4 g/cm−3的YSZ陶瓷超材料,其抗压强度就可达4.5 GPa。这一力学性能与传统块体YSZ陶瓷保持一致。


飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory设备图

 

 

【图文导读】


图1. 通过双光子聚合和1200℃烧结实现3D增材制造。a) x-y平面内线宽为1 μm的立方体中无畸变晶格俯视图。b)45°和90°烧(插图)侧视图。c)放大显示单个单元。d)CAD模型。


图2. 陶瓷纳米颗粒和用于光子聚合制造树脂的表征。a)YSZ陶瓷纳米颗粒粒径分布图。b)陶瓷纳米颗粒的透射电镜表征。c)在添加不同粒径,不同质量的陶瓷纳米颗粒后树脂透光性能表征。


图3. 通过飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory双光子聚合-烧结制备的YSZ陶瓷微纳结构。1200℃温度烧结的a)实心结构和b)最小线宽为500nm的空心结构。c) 1450℃温度烧结的实心和d) 1200℃温度烧结的空心Schwarz P曲面体。


图4. 通过飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory双光子聚合-烧结制备的YSZ陶瓷微纳结构的力学性能。a)在800℃和1200℃温度下烧结的实心立方体的力-位移曲线。b)经过1200℃或更高温度烧结后的实心或空心Schwarz P曲面体在相近的外力条件下产生断裂。


图5. 各种材料的强度-密度相关性。

 

【结论】

Sänger等人通过双光子聚合-烧结的技术路径制备了具有复杂拓扑结构的陶瓷超材料,拓扑结构的最小线宽可达到500 nm,抗压强度与传统的块体YSZ材料相当。该研究弥补了利用双光子聚合技术制备陶瓷材料的空白,借助Femtika的飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory将陶瓷超材料的制备精度提高到了亚微米尺度。如下图所示,Femtika的飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory不仅具有双光子聚合制备功能,还拥有激光烧蚀和选择性刻蚀等功能,可广泛适用于微纳机电,生物医药,通讯传感等领域的研究和生产。

图6. Femtika的飞秒激光微纳加工综合系统-Laser Nanofactory制备的a)微针,b)金属亲疏水表面微结构,c)通讯光纤上的传感器,d)微纳齿轮,e)微纳光学结构,f)金属孔洞,g)基于玻璃的微流控器官芯片,h)可活动铰链,i)微纳陶瓷雕像。



下载本篇解决方案:

资料文件名:
资料大小
下载
Femtika-中文单页-20230330.pdf
476KB
相关仪器

更多

Lake Shore低温温度传感器

型号:DT-670 / Cernox...

面议

STVP系列连续流低温恒温器

型号:STVP系列

面议

Cernox®温度传感器

型号:Cernox®

面议

相关方案

利用FusionScope多功能显微镜表征3D等离子体纳米结构

近日,格拉茨技术大学相关团队提出了基于聚焦电子束诱导沉积(Focused Electron Beam Induced Deposition,FEBID)方法制备具有准确纳米尺度3D几何结构的等离子体纳米结构。同时,作者通过FusionScope多功能显微镜和透射电镜(TEM)对相应的3D纳米结构进行了原位几何尺寸的表征。然后,使用扫描透射电子显微镜的电子能量损失谱仪(STEM-EELS)对所制备的3D纳米结构的等离子性能进行表征。所测量的结果与相关模拟计算结果相比,两者结果相互吻合,证明了通过FEBID的方法制备3D等离子体纳米结构的可行性。相关工作以《Spectral Tuning of Plasmonic Activity in 3D Nanostructures via High-Precision Nano-Printing》为题在SCI期刊《Advanced Functional Materials》上发表。

材料

2024/01/10

FusionScope多功能显微镜破解半导体陶瓷材料微观机理

近日,奥地利TDK公司与格拉茨技术大学(Graz University of Technology)合作,利用Quantum Design公司新推出的具有AFM-SEM原位同步技术的FusionScope多功能显微镜对BaTiO3陶瓷的晶界势垒进行了直接测量,并与相关理论结果进行了对比。此外,通过向陶瓷内添加不同含量的SiO2,明确了晶界势垒能量变化的相关微观机理。

半导体

2023/11/13

《Water Research》:黑磷纳米片与水中黄腐酸机理研究新进展,便携式原子力显微镜揭秘形貌变化

近日,中国地质大学何伟教授课题组与德国达姆施塔特工业大学强强联合,对不同黄腐酸浓度条件下的黑磷纳米片的分解进行了系统性研究。在研究中,通过利用便携式原子力显微镜(AFM)对黑磷纳米片和黄腐酸的二维、三维形貌进行了系统的微观表征。根据相关AFM表征结果,提出了在黄腐酸的参与下,黑磷纳米片的分解机理。相关研究成果已发表在水科学高水平期刊《Water Research》上。

环保

2023/07/25

活细胞脂肪代谢过程新手段——光学红外显微成像!非接触式亚微米分辨红外拉曼同步测量

近期,耶鲁大学成功安装了非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage,并在活细胞脂肪代谢研究中取得了新的进展! 非接触亚微米分辨红外拉曼同步测量系统——mIRage在细胞成像中具有优异的潜力,可以提供脂质种类的信息,提供对低浓度物质如游离脂肪酸的定位,并允许对每个样品的脂质和蛋白质光谱特征进行全面位置光谱分析,并且能够应用长时间观测。这项技术未来将可以用于绘制细胞系和细胞内DNL的比率、疾病状态,进一步揭示DNL 导致代谢紊乱的原因。在评估针对调节DNL和治疗疾病的药物方面提供诸多帮助。

生物产业

2023/07/20

推荐产品
供应产品

QUANTUM量子科学仪器贸易(北京)有限公司

查看电话

沟通底价

提交后,商家将派代表为您专人服务

获取验证码

{{maxedution}}s后重新发送

获取多家报价,选型效率提升30%
提交留言
点击提交代表您同意 《用户服务协议》 《隐私政策》 且同意关注厂商展位