某分析化學實驗室采用 Polos 光刻機開發了集成電化學傳感器的微流控芯片。其多材料同步曝光技術在 PDMS 通道底部直接制備出 10μm 寬的金電極,傳感器的檢測限達 1nM,較傳統電化學工作站提升 100 倍。通過軟件輸入不同圖案,可在 24 小時內完成從...
某智能機器人實驗室采用 Polos 光刻機制造了磁控微納機器人。其激光直寫技術在鎳鈦合金薄膜上刻制出 10μm 的螺旋槳結構,機器人在旋轉磁場下的推進速度達 50μm/s,轉向精度小于 5°。通過自定義三維運動軌跡,該機器人在微流控芯片中成功實現了單個紅細胞的...
Polos系列通過無掩模技術減少化學廢料產生,同時低能耗設計(如固態激光光源)符合綠色實驗室標準。例如,其光源系統較傳統DUV光刻機能耗降低30%,助力科研機構實現碳中和目標。無掩模激光光刻 (MLL) 是一種微加工技術,用于在基板上以高精度和高分辨率創建復雜...
CELLINK 3D 生物打印技術就像一個 “生命建筑師”,在微觀世界里建造著各種神奇的 “建筑”。擠出式 3D 生物打印是它的 “大型施工隊”,負責搭建組織和organ的基本框架,就像建筑工人用磚塊搭建高樓大廈一樣,將生物墨水逐層堆疊,構建出骨骼、血管等宏觀...
石墨烯、二硫化鉬等二維材料的器件制備依賴高精度圖案轉移,Polos 光刻機的激光直寫技術避免了傳統濕法轉移的污染問題。某納米電子實驗室在 SiO?基底上直接曝光出 10nm 間隔的電極陣列,成功制備出石墨烯場效應晶體管,其電子遷移率達 2×10? cm2/(V...
在航空航天科研中,某科研團隊致力于研發用于環境監測和偵察的微型飛行器。其中,制造輕量化且高性能的微機械部件是關鍵。德國 Polos 光刻機憑借無掩模激光光刻技術,助力團隊制造出尺寸precise、質量輕盈的微型齒輪、機翼骨架等微機械結構。例如,利用該光刻機制造...
某創新藥公司在抗tumor藥物開發中,因傳統 2D 模型預測準確率低,導致多個候選藥物在臨床階段失敗。引入 OLS 生物反應器后,通過3D tumorOrganoids模型進行藥物毒性測試,發現某候選藥物在 2D 培養中顯示安全,但在 3D 模型中卻引發肝Or...
細胞培養的智能之選,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研升級!在Organoids研究、免疫treatment研究等領域,它以先進的 3D 細胞培養技術為core,展現出the best性能。4 個 50ml 的independence一次性 CERO...
一所高校的電子工程實驗室專注于新型傳感器的研究。在開發一款超靈敏壓力傳感器時,面臨著如何在微小尺寸上構建高精度電路圖案的難題。德國 Polos 光刻機的引入解決了這一困境。其可輕松輸入任意圖案進行曝光的特性,讓研究人員能夠根據傳感器的特殊需求,設計并制作出獨特...
你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力細胞培養研究邁向新高度嗎?通過precise打印細胞與生物墨水,能夠構建出高度模擬體內環境的細胞培養模型。在這個模型中,細胞的生長狀態更接近體內真實情況,有助于科研人員深入研究細胞的功能以及細胞間的相互作用。例如,...
在微流體研究領域,德國 Polos 光刻機系列憑借獨特優勢脫穎而出。其無掩模激光光刻技術,打破傳統光刻的局限,無需掩模就能實現高精度圖案制作。這使得科研人員在構建微通道網絡時,可根據實驗需求自由設計,快速完成從圖紙到實體的轉化。?以藥物傳輸研究為例,利用 Po...
基于微流控的organ芯片研究進展:organ芯片作為一種新興的體外模型,能夠模擬人體organ的生理功能。ELVEFLOW 的微流控技術在organ芯片構建中發揮著core作用。通過微流控分配閥和多通道壓力控制,可在芯片內精確構建復雜的流體通道網絡,模擬or...
在tumor轉移機制研究中,某tumor研究中心利用 Polos 光刻機構建了仿生tumor微環境芯片。通過無掩模激光光刻技術,在 PDMS 基底上制造出三維tumor血管網絡與間質纖維化結構,其中血管直徑可精確控制在 10-50μm。實驗顯示,該芯片模擬的t...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水堪稱技術core亮點。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司經多年鉆研,開發出 8 大系列近數十款生物墨水。這些生物墨水生物相容性very good,能為細胞提供良好生長環境,確保細胞在打印過程及后續培養中存活率高、功...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水堪稱技術core亮點。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司經多年鉆研,開發出 8 大系列近數十款生物墨水。這些生物墨水生物相容性very good,能為細胞提供良好生長環境,確保細胞在打印過程及后續培養中存活率高、功...
細胞灌注中的微流控技術優勢:細胞灌注過程對流體的穩定性和精確性要求極高,法國 ELVEFLOW 的微流控產品在此表現出色。自主微流泵能夠提供穩定、連續的流體動力,保證細胞灌注過程的順暢進行。OB1 MK4 的智能控制系統可根據細胞代謝需求實時調整灌注流速,維持...
微流控技術在再生醫學中的應用前景:再生醫學致力于修復和再生受損組織和organ,ELVEFLOW 的微流控產品在再生醫學領域具有廣闊的應用前景。在干細胞培養和分化研究中,微流控技術可精確控制干細胞的微環境,促進干細胞向特定細胞類型的分化。OB1 MK4 通過多...
你是否在為以下問題而煩惱?在類organ研究中,無法構建出High imitation真的模型,影響研究進展;在藥物試驗中,因實驗模型與人體差異大,導致數據不準確;在組織修復領域,難以找到合適的替代材料。CELLINK 3D 生物打印技術為你提供一站式解決方案...
超表面通過納米結構調控光場,傳統電子束光刻成本高昂且效率低下。Polos 光刻機的激光直寫技術在石英基底上實現了亞波長量級的圖案曝光,將超表面器件制備成本降低至傳統方法的 1/5。某光子學實驗室利用該設備,研制出寬帶消色差超表面透鏡,在 400-1000nm ...
大尺寸晶圓的高效處理:Polos-BESM XL的優勢!Polos-BESM XL Mk2專為6英寸晶圓設計,寫入區域達155×155 mm,平臺重復性精度0.1 μm,滿足工業級需求。搭配20x/0.75 NA尼康物鏡和120 FPS高清攝像頭,實時觀測與多...
在新藥研發中,體外模型的預測準確率直接影響研發效率與成本。OLS CERO3D 生物反應器通過3D 細胞培養與Organoids技術,為藥物試驗構建了更貼近人體的 “微型戰場”。以肝臟藥物代謝研究為例,其培養的 3D 肝臟組織模型不only保留了肝細胞的極性結...
細胞培養的high quality設備,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研發展!在Organoids研究、免疫treatment研究等領域,它以先進的 3D 細胞培養技術為core,展現出強大實力。4 個 50ml 的independence一次性 ...
針對碳化硅(SiC)功率模塊的柵極刻蝕難題,Polos 光刻機的激光直寫技術實現了 20nm 的邊緣粗糙度控制,較傳統光刻膠工藝提升 5 倍。某新能源汽車芯片廠商利用該設備,將 SiC MOSFET 的導通電阻降低 15%,開關損耗減少 20%,推動車載逆變器...
可編程微流控芯片需要集成電路控制與流體通道,傳統工藝需多次掩模對準,良率only 30%。Polos 光刻機的多材料同步曝光技術,支持在同一塊基板上直接制備金屬電極與 PDMS 通道,將良率提升至 85%。某微系統實驗室利用該特性,開發出可實時切換流路的生化分...
解鎖細胞培養新高度,OLS CERO3D 細胞生物反應器強勢登場!依托 3D 細胞培養技術,它專為Organoids研究、免疫treatment等前沿領域而生。4 個 50ml independence控制的一次性 CERO 試管,可同時開展不同實驗,prec...
開啟細胞培養新篇章,OLS CERO3D 細胞生物反應器驚艷亮相!在心臟組織模型研究、肝臟組織研究等領域,它憑借先進的 3D 細胞培養技術,為細胞生長提供專業解決方案。4 個independence控制的一次性 CERO 試管,可independence設置溫...
對于納 / 微機械系統的研究與制造,德國 Polos 光刻機系列展現出強大實力。無掩模激光光刻技術賦予它高度的靈活性,科研人員能夠快速將創新設計轉化為實際器件。在制造微型齒輪、納米級懸臂梁等微機械結構時,Polos 光刻機可precise控制激光,確保每個部件...
在 3D 生物打印這片競爭激烈的藍海市場中,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司始終屹立潮頭,lead行業發展方向。憑借多年的技術積累和創新研發,CELLINK 3D 生物打印技術已成為全球科研和醫療領域的Benchmark。從技術創新來看,其origin...
科研探索的道路上,技術的革新至關重要。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司,憑借深厚的技術底蘊,帶來了前沿的 CELLINK 3D 生物打印技術。其中,擠出式 3D 生物打印技術,就像一位技藝精湛的工匠,能依據預設的模型,將各類生物墨水,如多糖、絲素蛋白,...
在科研領域,設備的先進程度往往決定了研究的深度與廣度。德國的 Polos - BESM、Polos - BESM XL、SPS 光刻機 POLOS μ 帶來了革新之光。它們運用無掩模激光光刻技術,摒棄了傳統光刻中昂貴且制作周期長的掩模,極大降低了成本。這些光刻...