研究目的
开发一种基于LED的紧凑型投影微立体光刻(pμSL)3D打印机,用于制造高分辨率三维微结构,并研究和优化影响构建质量的有效参数。
研究成果
所开发的紧凑型基于LED的投影微立体光刻(pμSL)3D打印机,展现出制造高分辨率三维微结构的能力——其横向精度优于5微米,最小垂直精度达1微米。通过打印多种复杂三维微结构验证了该设备的性能,显示出其在微流控、组织工程和生物医学微器件领域的应用潜力。
研究不足
该研究聚焦于基于LED的紧凑型投影微立体光刻(pμSL)3D打印机的开发与优化,其局限性在于需进一步改进以克服当前阻碍商业应用的瓶颈。
1:实验设计与方法选择
采用光学工程原理设计定制光学系统,开发了一款紧凑型基于LED的投影式微立体光刻(pμSL)3D打印机。该系统包含照明光学组件与投影光学组件。
2:样本选择与数据来源
研究使用常规光敏树脂与紫外光吸收剂,通过根据光源特性选择吸收剂浓度来优化树脂配方。
3:实验设备与材料清单
设备包括作为空间光调制器的DMD芯片、电动直线平移台(Thorlabs, NRT100),以及贴附于紫外级熔融石英窗口的透紫外防粘特氟龙薄膜。
4:实验流程与操作规范
利用该3D打印机制备多种复杂三维微结构。打印过程通过自主研发的控制器与切片程序调控,支持不同层厚与打印速度设置。
5:数据分析方法
通过测量打印横向/纵向精度,并制备微结构阵列评估重复性来评价打印机性能。
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motorized linear translation stage
NRT100
Thorlabs
Adjusting the position of the digital light processing engine to align the UV light projected pattern onto the transparent bottom of the resin tank.
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optical power meter
PM100
Thorlabs
Measuring the uniformity of irradiance distribution on the surface of the DMD.
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x-y motorized linear translation stage
PT3-Z8
Thorlabs
Used in conjunction with the optical power meter for measuring irradiance distribution.
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scanning electron microscope
S-4160
HITACHI
Investigating the fabrication characteristics of the printed objects.
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DMD chip
DLP4501 DMD module
Texas Instruments
Used as a spatial light modulator to generate the dynamic mask of UV exposure.
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