微纳金属3D打印技术应用:AFM探针?

微纳金属3D打印是在原子力显微镜平台上通过微流控制技术和电化学的方法实现微纳金属3D结构成型。可以在70微米的成型空间相当于人的头发丝截面内完成打印,且具备一定的机械性能。可实现2微米细节,可打印材料包括金,银,铜,铂等。


在直径0.06mm的头发上进行金属3D打印相信很多人听了都觉得不可思议无法完成,什么机器可以完成在头发丝上进行打印?现在跟大家介绍一下这款亚微米分辨率的金属 3D打印机, 由Exaddon AG开发的CERES系统可在环境条件下直接3D打印金属。该系统通过增材制造来构建亚微米分辨率的复杂结构,从而在微电子,MEMS和表面功能化等领域开辟了新视野。


CERES系统的示意图。该系统由直观的操作员软件控制,位于防震台上。控制器硬件位于桌子下方。



逐个体素和逐层执行打印过程,该过程允许90° 悬垂结构和独立式结构。金属打印工艺是基于体素的。体素定义为基本3D 块。体素以定义的坐标逐层堆叠,形成所需的2D或3D

几何形状。没有支撑结构的独立式结构和90°悬垂角度是可行的,带来了真正的设计自由度。通过离子尖偏转的实时反馈使打印过程自动化。当体素到达完成时,体素的顶侧与尖端相互作 用,使悬臂偏转微小量。该过程非常类似于以接 触模式运行的AFM悬臂。如果达到用户定义的偏转阈值,则将体素视为已打印。然后将尖端快速 缩回至安全的行进高度,然后移至下一个体素。

悬臂的体素坐标,打印压力和挠曲阈值在csv文件中指定。该文件已加载到打印机的操作员软件中。csv文件由Exaddon提供的设计助手(即所谓的Voxel Cloud Generator)生成。或者,可以通过任何能够导出纯文本文件的第三方软件来生成文件。


建立, 用于打印结构的电化学装置。稳压器施加电压以控制还原反应。体素由离子溶液构成,通过微流体压力控制器将离子溶液从离子尖端中推出,该微流体压力控制器以小于1mbar的精度调节施加的压力。在恒电位仪施加的适当电压下,还原反应将金属离子转化为固体金属。客户定义的离子溶液以及Exaddon提供的离子墨水可用于保证打印质量。离子溶液的一个例子是硫酸铜(CuSO4)在硫酸 (H2SO4)中的溶液。在工作电极上发生以下反 应:Cu2 +(aq)+ 2e-→Cu(s)。


像大多数电镀技术一样,电解池也需要导电液槽才能工作。在这种情况下,打印室将在pH = 3的水中充满硫酸,以使电流流动。对于在其上发生沉积的工作电极需要导电表面。稳压器控制用户定义的电位,并通过石墨对电极在电化学电池中提供电流。Ag / AgCl参比电极用

于测量工作电极电势。将所有电极浸入支持电解质中。两个高分辨率摄像头(顶视图和底视图)可实现离子头装载,打印机设置和打印结构的可视化。内置了计算机辅助对齐功能,可以在现有结构上进行打印。用于在例如芯片表面上预定义的电极上打印。该软件在打印期间和之后向用户提供每个体素遇到的成功,失败或困难的反馈。CERES系统还执行其他过程,例如2D纳米光刻和纳米颗粒沉积。该系统开放且灵活,因此用户也可以设计定制的沉积工艺。CERES系统是用于学术和工业研究的有前途的工具。它在微米级金属结构的增材制造中提供了空前的成熟度和控制能力。

目前微纳金属3D打印更多应用在微纳米加工、微纳结构研究、太赫兹芯片、微电路修复、微散热结构、微米高频天线、微观雕塑等领域,让这些领域中很多不可能变成了可能。更多关于3D打印的介绍请搜索关注云尚智造,欢迎您来咨询交流。

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几百年来,人们一直用光学显微镜观察微观和探索眼睛看不到的世界,与19世纪的 显微镜相比,现在我们使用的普通光学显微镜功能多、自动化程度高、放大倍数高。光学显微镜已经达到了分辨率的极限,对于使用可见光作为光源的显微镜,它的分辨率只能达 到光波的半波长左右,它的分辨率极限是0.2^,任何小于0. 2pLm的结构都没法识别出 来,使人类的探索受到了限制。因此,提高显微镜分辨率的途径之一是设法减小光的波长。

进入20世纪,光电子技术得到了长足的发展,采用电子束来代替光是很好的主意。 根据德布罗意的物质波理论,运动的电子具有波动性,而且速度越快,它的“波长”越 短。如果能把电子的速度加到足够快,并且汇聚它,有可能用来放大物体。当电子的速 度加到很高时,电子显微镜的分辨率可以达到纳米级(10-9m),使很多在可见光下看不见 的物体在电子显微镜下显现了原形。因此,电子显微镜是20世纪*重要的发明之一凶。

1938年德国工程师Max KnoU和Ernst Ruska制造出了世界上*台透射电子显微镜 ,透射电子显微术是利用穿透薄膜试样 的电子束进行成像或微区分析的一种电子显微术。可获得高度局部化的信息,是分析晶体 结构、晶体不完整性、微区成分的综合技术。

1952年英国工程师制造岀了*台扫描电子显微镜(SEM)O扫描 电子显微术电子束以光栅状方式照射试样表面,分析入射电子和试样表面物质相互作用产生的各种信息来研究试样表面微区形貌、成分和晶体学性质的一种电子显微技术。

1983年IBM公司苏黎世实验室的两位科学家发明了所 谓的扫描隧道显微镜。这种显微镜比电子显微镜更超前,它完全失去了传统显微 镜的概念。隧道扫描显微术是利用量子隧道效应 的表面研究技术。能实时、原位观察样品*表面层的局域结构信息,能达到原子级的高分辨率⑴。它没有镜头,使用一根探针,探针和物体之间加上电压。如果探针距离物体表面 很近,大约在纳米级的距离上,隧道效应*会起作用。电子会穿过物体与探针之间的空 隙,形成一股微弱的电流。如果探针与物体的距离发生变化,这股电流也会相应改变。这 样,通过测量电流我们*能知道物体表面的形状,分辨率可以达到单个原子的级别。电子 显微镜的分辨率已达到0.l~0.3nm,即与金属点阵中原子间距相当。

几十年来,随着新型电子显微镜的问世,形成了透射电子显微镜(TEM)、扫描电子 显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、扫描隧道显微镜(STM)、场离子显微镜 (FTM)、扫描激光声成像显微镜(SPAM)等电子显微镜家族。并在EBSD、探针、激光 探针、俄歇能谱仪等表面分析技术的配合下,使金相分析技术发展到一个新的阶段。电子 金相技术可对金属材料的断口形貌、组织结构以及微区化学成分等进行综合分析与测定, 进而对金属材料及其工件的质量控制、失效分析、新材料与工艺的研制等发挥着十分重要的作用。

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