微納3D打印重塑半導體封裝創新路徑
隨著信息技術飛速發展,人工智能、大數據、云計算與物聯網等領域正呈現出前所未有的規模化與復雜化,進而對計算系統提出了更高的性能、能效比及智能化處理能力的要求。在此背景下,面向未來的新型計算架構與芯片設計思路加速興起,半導體行業正經歷從單芯片性能提升向多芯片異構整合的范式轉變,封裝技術的重要性迅速躍升為支撐系統性能持續演進的核心。為了滿足高密度集成、高頻高速互聯、散熱與信號完整性等多重要求,先進封裝技術亟需實現更小的特征尺寸、更高的結構復雜度以及更高的良率。而傳統減材式制造工藝(如光刻+蝕刻)在加工靈活性與精度控制面臨難題。如何在微米甚至亞微米尺度上實現快速、可定制、低成本的結構構建,成為封裝領域創新突破的關鍵之一。微納3D打印,作為一項具有結構自由度極高、精度控制極致、材料多樣性廣的先進制造技術,正在半導體封裝測試與研發中展現出應用潛力。一、摩方精密微納3D打印:重構封裝測試研發的工具鏈與傳統平面加工方式不同,微納3D打印通過逐層......閱讀全文
微納3D打印重塑半導體封裝創新路徑
隨著信息技術飛速發展,人工智能、大數據、云計算與物聯網等領域正呈現出前所未有的規模化與復雜化,進而對計算系統提出了更高的性能、能效比及智能化處理能力的要求。在此背景下,面向未來的新型計算架構與芯片設計思路加速興起,半導體行業正經歷從單芯片性能提升向多芯片異構整合的范式轉變,封裝技術的重要性迅速躍升為
微納3D打印技術制造微流控芯片
微流控芯片是一門在微米尺度下研究流體的處理與操控的技術,微流控技術從最初的單一功能的流體控制器件發展到了現在的多功能集成、應用非常廣泛的微流控芯片技術,在分析化學、醫學診斷、細胞篩選、基因分析、藥物輸運等領域得到了廣泛應用。相比于傳統方法,微流控技術具有體積小、檢測速度快、試劑用量小、成本低、多
微納3D打印,更精準更宏觀
飛秒激光直寫無機納米結構的光場分布示意圖。(鄭美玲提供) ? 飛秒激光被用于眼科手術治療近視,已經為人熟知。 但它能做得遠不止于此。飛秒激光直寫作為一種有效的三維微納精細加工技術,可以在多種透明光學材料中實現微小型
微納3D打印,更精準更宏觀
飛秒激光直寫無機納米結構的光場分布示意圖。(鄭美玲提供) ? 飛秒激光被用于眼科手術治療近視,已經為人熟知。 但它能做得遠不止于此。飛秒激光直寫作為一種有效的三維微納精細加工技術,可以在多種透明光學材料中實現微小型
雙光子微納3D打印典型應用
全新推出的QuantumX是世界上基于雙光子灰度光刻(2GL?)用于折射和衍射微光學的工業級打印系統。該技術將灰度光刻的優良性能與雙光子聚合的準確性和靈活性完美結合在一起,使得同時具備高速打印,最大設計自由度和高精度的特點。 典型應用 1、超材料和先進材料 微納3D打印為超材料、復合材料、功
雙光子微納3D打印基本內容原理
雙光子3D打印,其實專業名稱應該是雙光子激光直寫技術。為了理解這項技術,首先要知道什么叫做“雙光子吸收效應”。物質對光的吸收作用我們非常熟悉,以此為基礎的造物技術也很常見,比如用紫外光照射一些光敏聚合物質,被光照射到的地方就會固化,成為固態的物體。如果您曾經利用光敏填充膠補過牙齒,就會有更直觀的
微納3D打印助力柔性傳感技術多項突破
在當代智能制造、生物醫學與人機交互深度融合的背景下,柔性傳感器正成為下一代智能系統的關鍵技術支撐。從皮膚仿生觸覺系統到智能健康監測,再到植入式治療設備,高性能傳感器正在向柔性化、微結構化、智能化發展。為追求靈敏度、響應速度與穩定性,微型傳感器的設計與構建往往面臨“材料性能-結構強度-功能表現”之間的
微納生物3D打印,解決高精度水凝膠制備難題
在生物科技前沿,中國科研團隊和企業正以顛覆性創新,不斷突破科學與產業的邊界。從體內精準可視化的微小人工血管,到實現靶向給藥的微型機器人,再到成功應用于臨床的先進仿生關節——這些突破性成果,正在重新定義生物制造的可能性。在這場重塑生命科學的洪流中,微納3D打印技術正在構筑生物制造新奇跡。作為創新的制造
微米級革命:陶瓷微納3D打印重塑高端制造邊界
當指尖輕觸智能手機屏幕時,您或許未曾察覺,方寸之間密布著寬度僅數十微米的微納信號通道——這些肉眼難辨的微觀結構,正以精密的協同運作支撐著現代智能設備的通信效能。而在5G基站以毫秒級速率處理海量數據的背后,其核心部件精密陶瓷濾波器上亞微米級的細微結構(精度達發絲直徑的1/50),更是直接影響著信號傳輸
打開皮膚“微入口”:微納3D打印高精度微針,助力無痛給藥新時代
在精準醫療和生物傳感快速發展的當下,如何實現安全、高效、無痛的藥物輸送與實時監測,成為醫療技術升級的關鍵挑戰。微針(Microneedle)技術正逐步走向跨領域融合應用的前沿,從傳統醫療器械向精準給藥、美容抗衰、生物診斷乃至智能可穿戴設備等方向延展。作為一種具備微創性與高效傳輸能力的微尺度接口結構,
賦能高端制造,微納3D打印助力新材料產業突圍
新材料行業作為國家戰略新興產業之一,為制造業尤其是高新技術產業帶來顛覆性的變化。隨著高端制造、新能源、生命健康、半導體、醫療器械等產業對“結構精度”和“功能微型化”需求不斷攀升,關于新材料的研究和創新研發,也不短朝向小體積、硬強度、輕量化、高質量方向演進。作為全球微納3D打印領域的領航企業,摩方精密
微納3D打印高通量類器官芯片,解決細胞生長難題
近日,來自南昌大學第一附屬醫院、復旦大學、摩方精密、昆明醫科大學等聯合研究團隊,成功研發出一款新型類器官培養平臺,可用于培養厘米級腫瘤或器官源。該類器官芯片由摩方精密面投影微立體光刻(PμSL)技術3D打印制備,內部集成微米級仿生微血管網絡,并引入灌注裝置以模擬血流動力學特征,在實現營養液持續供給與
雙光子微納3D打印機的工作原理和應用領域
今天,納糯三維科技的小編主要為大家介紹下雙光子微納3D打印機的工作原理和應用領域,希望幫助你更快的了解雙光子微納3D打印機。 雙光子微納3D打印機原理: 雙光子微納3D打印機是一種累積制造技術,它不僅可以形成技術也能形成數字模型,運用蠟材、粉末金屬或者塑料之類的可粘合材料來一層一層粘
北大深圳新材料學院在3D微納打印領域取得新進展
北京大學深圳研究生院新材料學院以新能源材料的設計與理論計算、能源采集、能源存儲、能源轉換及材料在原子和納米尺度的可控制備等五大方面為總體發展布局,力爭成為新能源材料基礎到應用研發創新的樞紐和支撐平臺,學院以薛面起、陳繼濤、潘鋒等教授領銜的納米微米3D打印材料與技術實驗室最近在3D微納打印新技術開
新型高速微尺度3D打印技術面世
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519143.shtm
微納3D打印太赫茲器件:推動下一代信息技術融合突破
近年來,太赫茲(Terahertz, THz)技術正成為一個備受矚目的前沿交叉領域,其頻率介于微波與紅外線之間(0.1~10THz),兼具光與電的特性,具有超強穿透性、高頻帶寬和非電離性等優點,在通信、成像、光譜、安檢、生物醫學、半導體檢測等領域展現出廣闊前景,也為技術創新、國家安全以及經濟發展帶來
江桂斌:微納尺度碳基材料及-3D-打印應用于樣品前處理
分析測試百科網訊 2019年8月31日,在第四屆全國樣品制備學術報告會上,中國科學院生態環境研究中心江桂斌院士帶來了題為《微納尺度碳基材料及 3D 打印技術在環境與生物樣品前處理制備與分析中的應用》的報告。中國科學院生態環境研究中心 江桂斌院士 江桂斌院士介紹到樣品制備是整個樣品分析過程中至關
中國檢驗檢測學會測試裝備分會走訪摩方精密:助力微納尺度3D打印
2023年11月22日,中國檢驗檢測學會測試裝備分會一行走訪了摩方精密公司(以下簡稱“摩方精密”)。走訪調研由中國檢驗檢測學會學會科標部蔡婷婷主管,中國檢驗檢測學會測試裝備分會副會長、北京市計量檢測科學院沈正生研究員,中國檢驗檢測學會測試裝備分會秘書長、清華大學邢志教授帶隊,摩方精密陸俊輝副總經
半導體封裝展2024中國上海半導體封裝測試展覽會「半導體展會」
展會名稱:2024中國(上海)國際半導體展覽會英文名稱:China (shanghai) int'l Circuit board & Electronic assembly Show 2024展會時間:2024年11月18-20日?論壇時間:2024年11月18-19日?展會地點:上海新國際
蔡司高分辨3D-X射線成像方案-用于半導體封裝失效分析
? 新型亞微米與納米級XRM系統及新型microCT系統為失效分析提供了靈活選擇,幫助客戶加速技術發展,提高先進半導體封裝的組裝產量。 加州普萊斯頓與德國上科亨,2019年3月12日--蔡司發布了一套新型高分辨率3D X射線成像解決方案,用于包括2.5/3D與擴散型晶圓級封裝在內的先進半導體封裝的
聰明人:用3D打印質譜儀的微芯片耗材
分析測試百科網訊 赫爾辛基大學藥劑學院的研究人員最近制作了一個全新的3D打印設備來加速質譜分析。 (從左至右) Nilsson、Scotti和Haapala 通常,在潔凈室中需要制作大量用于大學質譜分析的微芯片。研究人員在工作之前,經常被困在等待批量的微芯片制作工作中。然而,Gianmari
美國開發出新型高速微尺度3D打印技術
美國斯坦福大學科研團隊開發出一項新型高速微尺度3D打印技術。傳統的3D微觀顆粒打印技術受光傳輸、樹脂特性等條件限制,打印速度和形狀存在局限性。斯坦福大學科研人員基于連續液體界面生產(CLIP)技術,通過紫外線光源逐層固化樹脂,并利用氧氣可透窗口創建“死區”防止物體粘附來避免生產過程被打斷,從而實
什么是半導體封裝測試
1、半導體生產流程由晶圓制造、晶圓測試、芯片封裝和封裝后測試組成。半導體封裝測試是指將通過測試的晶圓按照產品型號及功能需求加工得到獨立芯片的過程。2、封裝過程為:來自晶圓前道工藝的晶圓通過劃片工藝后,被切割為小的晶片(Die),然后將切割好的晶片用膠水貼裝到相應的基板(引線框架)架的小島上,再利用超
3D打印技術
3D打印技術,是一種以數字模型文件為基礎,運用粉末狀金屬或塑料等可粘合材料,通過逐層打印的方式來構造物體的技術。它無需機械加工或任何模具,就能直接從計算機圖形數據中生成任何形狀的零件,從而極大地縮短產品的研制周期,提高生產率和降低生產成本。燈罩、身體器官、珠寶、根據球員腳型定制的足球靴、賽車零件
3D打印陶瓷微系統推進微流控芯片或人體器官芯片應用
芯片上的實驗室-微流控芯片技術(Microfluidics)是把生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單元集成到一塊微米尺度的芯片上,自動完成分析全過程。由于它在生物、化學、醫學等領域的巨大潛力,已經發展成為一個生物、化學、醫學、流體、電子、材料、機械等學科交叉的嶄新研究
寧波材料所3D微打印技術應用取得新進展
三維微機電系統(MEMS)具有體積小、重量輕、能耗低、靈敏度高等特點,在精密機械、生物醫療、國防、航空航天、核工業等領域有廣泛的應用。MEMS系統的結構主要包括微型傳感器、微型執行器和處理電路三部分,其中關鍵部件微執行器主要采用物理或化學氣相沉積、光刻等技術制作成二維懸臂結構,三維微納驅動單元需
微工廠設備或成3D打印“對手”-可對物體切割蝕刻
英國《新科學家》網站近日報道,目前如火如荼的3D打印設備或將迎來一個競爭對手,最新的微工廠(Microfactory)設備不僅能打印物體,而且能對物體進行切割和蝕刻,其功能更多樣。 所謂微工廠是一種便攜的設備,塊頭比桌面型3D打印機稍大,除了配備有標準的打印設備外,還擁有一些銑削和印刷頭,
怎樣快速制造基于3D打印的微流控芯片模塊
微流控芯片作為集成化學、生物領域中的樣片制備,檢測分析及細胞培養等功能的平臺,在當今的醫學研究中具有廣闊的發展前景。而目前基于傳統技術的3D微流控芯片加工面臨加工周期長,制造成本高,芯片功能結構單一的問題,如果能夠在短時間內基于實驗方案個體化定制3D微流控芯片,將會為生物醫學研究,尤其是體外微環境構
科研團隊利用3D打印實現了微藻垂直固態培養
近日,四川大學輕工科學與工程學院特聘研究員周加境、研究員林煒團隊與澳大利亞皇家墨爾本理工大學教授Joseph J Richardson團隊合作在《先進材料》在線發表研究論文。團隊提出了一種融合3D打印技術和垂直農業理念的微藻固態培養范式,通過3D打印技術構建了具有定制化結構的活性藻基凝膠,開發了用于
3D打印微針可將藥物精準送入耳蝸相應位置
科技日報訊(記者劉霞)據美國趣味工程網站近日報道,來自美國哥倫比亞大學的研究團隊利用3D打印技術,成功研制出一種超薄且超銳利的微針。這款微針能夠將基于基因療法的治療藥物精準遞送到耳蝸內無法觸及的區域,從而幫助患者恢復聽力。新型3D打印微針助力治療聽力受損。圖片來源:美國趣味工程網站人耳蝸結構復雜,且