보미과학기술은 여러가지 영상시험설비를 휴대하고 CIOE 중국광박회에 모습을 드러냈다
이번 CIOE 전시회 현장에는 보미테크놀로지가 멀티스펙트럼 램프박스, 내시경 테스트 시스템 BOMI-TSECIT, 표준 QC 램프 BM03QC 등의 제품을 가지고 전시회에 참가하여 카메라 기술 및 응용 분야에서 이미지 품질 테스트 방면의 축적을 보여주었다.장기간 약물배달에 대한 연구에서 학자들은 나노립자가 이미 일반적인 약물제제와 그 관련 약대동력학의 제한을 극복하는 적합한 담체로 되였음을 발견하였다.마이크로흐름제어설비의 혁신혼합과 려과기술이 발전함에 따라 약물연구의 새로운 분야에 대한 탐색이 끊임없이 확대되고있다.특히 지질 나노 입자가 약물을 가지고 있다는 새로운 발견은 연구자들의 깊은 관심을 끌었다.지질체는 이미 치료제를 용해하는 면에서 우세를 갖고있음을 증명하였으며 약물의 장기적인 완화를 통제할수 있어 약물의 순환수명을 크게 연장시켰다.
미세 유체의 성능은 극소 크기에서 지질 나노 입자를 약물 운반체로 정확하게 제조하는 데 큰 장점이 있다.이 분야에서 Nanoscribe 고객 인 독일 브렌트릭 산업 대학 (TU) 의 한 과학 연구팀은Nanoscribe의 이중 광자 3D 프린팅 시스템특수 제작된 마이크로 흐름 제어 칩을 발명하였다.이 칩에는 단일 분산 적재약 나노 입자를 생산하고 정확한 입경 제어를 위한 혁신적인 혼합기가 포함되어 있다.이것은 새로운 약물 배달 개념의 발전을 추진하는 데 도움이 될 것이다.생산이 효과적이고 원가효익이 높은 맞춤약물은 제약업종에서 많은 주목을 받고있다.난용성 약물의 특성은 경구와 비장급약을 제한하는데, 난용성 문제를 해결하기 위해 난용성 약물을 함유한 지질 나노입자가 더 빠른 용해 속도를 제공하기 때문에 효과적인 후보 약물이 될 것이다.그러나 이런 지질 나노 입자를 생산하는 것은 매우 도전적이다.전체 프로세스에는 나노 입자의 제조와 약물 운반체와 나노 입자의 결합과 같은 여러 단계가 포함됩니다.

그림은 동축 계층 압력 혼합기가 * 띠 통로 벽과의 유기상 접촉을 제거하는 동시에 유기상과 수상을 효과적으로 혼합할 수 있음을 보여준다.이 혼합기는 동축 주사 노즐, 일련의 스트레칭 및 접기 컴포넌트 및 입구 필터를 포함하여 전통적인 2.5D 마이크로 나노 가공을 통해 구현 될 수 없지만 3D 이중 광자 중합 기술은 가공 제조를 구현 할 수 있습니다.이미지 출처: Peer Erfle, TU Braunschweig
"유럽 MIT"라는 칭호를 가진 칼스루어 공대에서 태어난 Nanoscribe는 구 고정밀 3D 프린팅 장비의 생산 회사로서 역학 초재료, 마이크로 나노 로봇 및 마이크로 전기 기계, 생물 의학 공학 및 마이크로 나노 광학 등 혁신 분야의 연구를 추진하는 데 전념해 왔으며, 동시에 대학의 과학 연구 집단에 각종 최적화 제조 방안을 제공하는 데 주력해 왔다.

나노입자의 생산 과정에서 중요한 것은 70nm에서 200nm의 요구 범위에 도달할 수 있도록 좁은 입경 분포를 관리하는 것이다.이를 위해 마이크로 흐름 제어 시스템은 대량 혼합 기술보다 더 최적화된 솔루션을 제공합니다.마이크로 유체는 극소량의 액체의 혼합을 정확하게 제어하고 조절할 수 있으며, 마이크로 유체에서의 혼합은 나노 입자의 제조를 동시에 실현할 수 있다.이것은 나노 입자의 성질을 조절하고 혼합 메커니즘을 최적화하기 위해 더 효과적이고 복잡한 혼합 컴포넌트를 사용해야합니다.오늘날 과학자들은Nanoscribe 이중 광자 광각 기술(two-photon lithography)자유 곡면 3D 미세 흐름 제어 컴포넌트를 만들어 복잡한 미세 흐름 제어 칩에 통합합니다.이러한 다기능 3D 미세 가공의 사용은 입도 분포를 줄이기 위한 것이다.

과학자들이 사용하다Nanoscribe 이중 광자 광각 기술(two-photon lithography)인쇄를 진행합니다.간단히 말해서, 이중 광자 광각은 비선형 광학 원리에 기초하여 현재 정밀도가 높은 레이저 3D 프린팅 기술이다.일반적인 단일 광자 기반 3D 레이저 프린팅 기술의 해상도는 광학 해상도 및 층간 변위 기계 오차의 영향을 받아 정밀도가 낮기 쉬우며, 이중 광자 광각 기술은 고에너지 비초 레이저 펄스를 이용하여 극히 작은 공간 범위 내에서 광민 수지를 고착화하여 프린팅 분변률을 믿을 수 없는 100나노미터급 정밀도로 높인다.이 결과는 나노스크립트 이중 광자 광각 기술을 기반으로 한 3D 프린팅이 좁은 입경 분포를 가진 고중복성 나노입자를 생산할 수 있다는 것을 확인했다.이러한 발견은 앞으로 나노 입자의 평행 생산 제조를 실현하는 데 중요한 의의를 가진다.
증재 제조는 물질의 생산 제조 방식을 혁명적으로 재정의하였다.마이크로 나노미터 척도에서Nanoscribe는 이중 광자 집선 기술을 기반으로 합니다.의 증재 제조 수단 가공 정밀도 *, 거의 모든 형태의 물건을 3D 가공할 수 있습니다.구조가 간단하든 복잡하든 Nanoscribe 자동화 3차원 마스크 없는 광각 공정은 모두 필요한 부품의 한 단계 가공 성형을 할 수 있으며, 심지어 복잡한 생물 기관 조직의 가공도 마찬가지이며, 진정으로 보이는 대로 얻을 수 있다.
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Goodbye fouling: 단 분산 약물 운반자 나노입자의 안정적인 생산을 위해 2개의 광자 중합으로 가능한 독특한 동축 박판 혼합기 (CLM)
3D 이중 광자 마스크 없는 포토레지스트 기술 및 제품 컨설팅에 대한 자세한 내용
Nanoscribe 중국지사-나찰3차원과학기술 (상해) 유한회사에 련락하는것을 환영한다
독일 Nanoscribe 초고정밀 이중 광자 마이크로나 3D 마스크 없는 광각 시스템:
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Quantum X Align 듀얼 광자 나노 자동 조준 시스템
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