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在UV 3D打印技术中,精度最高的通常是多光子光刻技术(Two-Photon Polymerization, TPP)。TPP技术利用双光子吸收效应,可以在非常小的尺度上进行光聚合反应,从而实现极高的打印精度。
多光子光刻技术能够制造出亚微米(小于1微米)甚至纳米级别的精细结构,远远超过了其他常见的UV 3D打印技术,如立体光刻(SLA)或数字光处理(DLP)。这是因为TPP技术不是通过单个光子的吸收来固化树脂,而是需要两个光子同时被吸收才能引发光聚合反应,这种效应只在非常高的光强度下,在非常小的焦点区域内发生。
由于这种技术的精度非常高,它被广泛应用于以下几个方面:
微纳制造
生物医学工程
细胞培养支架
微流体设备
光子器件
然而,TPP技术也有其局限性,包括设备成本高昂、打印速度相对较慢、可使用的材料种类有限等。因此,它通常只在需要极高精度的特殊应用中使用。对于大多数常规的3D打印应用,SLA或DLP等技术的精度已经足够,并且成本更低,打印速度更快。