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纳米技术:研究、开发并使之可用

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利用Mahr技术在KIT进行研究

在卡尔斯鲁厄的纳米结构服务实验室(NSL),科学家们利用3D打印技术研究和开发超级结构和结构。为此,他们拥有全面的设备和测量技术可供支配。最新加入的是MarSurf CM explorer,它能可靠而快速地分析纳米结构的表面。

纳米科学被认为是21世纪的一项关键技术。然而,为了使其充分发挥潜力,必须首先将其转化为纳米技术。卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)在这条道路上发挥了决定性的作用:在 "3D设计师材料 "卓越集群中,可扩展的数字3D增材制造技术的愿景正在变成现实。KIT科学家的目标是为此研究和开发新的工具和工艺,并优化工艺速度和分辨率。

纳米结构服务实验室(NSL),主要研究微米或亚微米范围内的最小排列。"在他们的研究工作中,我们的学生和博士生利用3D打印技术从各种聚合物中制作出3D组件。在这个过程中,他们从粗糙度和其他特征方面检查其表面,"NSL的负责人Gernot Goll教授博士解释说。"通过这种方式,我们进行三维光学元件的基础研究,分子可功能化的三维支架结构和许多其他领域的应用。"

提供正确的工具包括NSL在内的卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)是德国联邦政府和州政府高等教育卓越战略的一部分。它拥有用于生产和分析纳米结构的综合技术基础设施。通过这种方式,它为来自不同领域的研究人员提供了多样化的能力组合--例如,在上文提到的3D增材制造技术或量子信息技术领域,量子计算机的基本单元--量子比特的开发正在紧张进行中。这里的研究人员有机会使用最先进的设备,可以开发和优化生产方法。这包括,例如,电子束光刻机、扫描电子显微镜或高分辨率3D打印机。

使用MarSurf CM explorer进行表面三维测量NSL的最新成员之一是MarSurf CM explorer ,自2020年底以来,它一直在扩大隶属于NSL的 "卡尔蔡司基金会三维增材制造用户实验室 "的测量技术范围。使用Mahr的这种高分辨率共聚焦显微镜,可以对表面进行三维测量和分析--无接触、与材料无关且快速。 测量设备,只需几个功能步骤就能提供三维测量值。

"其他工作组曾多次向我们推荐CM explorer ,"高尔解释说。因此,他们联系了制造商Mahr,并在一次现场预约中向他们展示了该设备。Mahr的现场销售工程师Christopher Wallmann向卡尔斯鲁厄的研究人员解释了共焦显微镜及其许多功能。据高尔说,该设备特别有说服力,因为它有许多评估分析的选项。

正确和可重复的测量学生和博士生首先接受关于设备的指导,这样他们就可以独立使用它。正如Goll所强调的,MarSurf CM explorer 显然满足了实验室为自己设定的要求:通过共聚焦显微镜,可以对任何几何形状和表面条件进行独立的测量,无论它们是反射的、吸收的、不透明的还是透明的。"MarSurf CM explorer代表着高测量速度,具有16位HDR功能以及高清拼接功能,也就是说,即使在大的测量区域也能获得持续的高分辨率,"Wallmann解释说。

同时,在卡尔斯鲁厄,功能性纳米结构的研究和实现正在取得可喜的进展。凭借其最先进的设备,KIT甚至可以成功地将卡尔斯鲁厄周围的上莱茵河谷变成一个国际知名的 "纳米谷",类似于硅谷。至少,这是KIT在 "卓越计划 "框架内为自己设定的公开目标。

 

MarSurf CM explorer的典型测量任务。

  • 根据ISO 4287和ISO 13565/ISO 25178进行的粗糙度测量
  • 地形测量(包括体积、磨损、摩擦学)。
  • 轮廓和形状(二维、三维)
  • 孔隙和颗粒分析
  • 缺陷分析
  • 以及更多

 

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