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  納特斯(蘇州)科技有限公司,是一家專業(yè)從事研發(fā)、銷售精密運動定位平臺,精密力學(xué)傳感器、納米科學(xué)精密儀器的高科技企業(yè),坐落于蘇州市高鐵新城長三角國際研發(fā)社區(qū)啟動區(qū)?! 」緭碛幸恢в珊M飧咝2┦亢髱ьI(lǐng)的博士、碩士及研發(fā)工程師組成的研發(fā)團隊,在精密運動定位,精密傳感、微納自動化系統(tǒng)集成方面具有十多年的研發(fā)和實踐經(jīng)驗,具有雄厚研發(fā)實力,并建立了完善的生產(chǎn)能力和質(zhì)量管理體系。公司已開發(fā)出系列大行程納米定位平臺、壓電粘滑驅(qū)動控制器、壓電定位平臺、壓電陶瓷驅(qū)動器、多軸納米定位平臺、微納牛力傳感器等精密定位與精密傳感產(chǎn)品,可滿足各種對精密運動定位及精密傳感要求嚴苛的應(yīng)用場合,如光學(xué)、顯微、精密組裝以及納米級表征分析等。目前公司已成為多個國內(nèi)實驗室的合作伙伴?! 」局铝τ诔蔀榫芏ㄎ慌c精密傳感技術(shù)和產(chǎn)品提供商,持續(xù)創(chuàng)新、精益求精,... 了解詳情

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  • 10-172025
    納米力學(xué)測試儀常見問題解答:數(shù)據(jù)重復(fù)性差、儀器報錯如何處理?

    納米力學(xué)測試儀作為測量材料微觀區(qū)域力學(xué)性能的關(guān)鍵設(shè)備,在材料科學(xué)、生物醫(yī)學(xué)和納米技術(shù)研究中發(fā)揮著重要的作用。然而,其高精度和復(fù)雜性使得許多用戶在操作過程中經(jīng)常面臨數(shù)據(jù)重復(fù)性差和儀器頻繁報錯兩大挑戰(zhàn)。這

  • 10-152025
    納米壓痕儀常見故障處理:壓頭磨損、數(shù)據(jù)異常的排查方法

    納米壓痕儀是材料力學(xué)性能測試的核心設(shè)備,其測試精度直接影響材料微觀力學(xué)參數(shù)的準確性。在長期使用過程中,壓頭磨損與數(shù)據(jù)異常是兩類高發(fā)故障,若不及時處理會導(dǎo)致測試結(jié)果偏差,甚至引發(fā)設(shè)備不可逆損傷。本文將系

  • 10-132025
    旋轉(zhuǎn)定位臺操作誤區(qū):這些錯誤會影響定位準確性!

    在精密制造、光學(xué)檢測和科研實驗等領(lǐng)域,旋轉(zhuǎn)定位臺憑借其精確的角度控制能力,已成為重要的關(guān)鍵設(shè)備。然而,許多用戶在實際操作中常因忽視細節(jié)而陷入誤區(qū),導(dǎo)致定位精度下降、設(shè)備壽命縮短。本文將揭示幾個常見卻易

  • 10-112025
    高真空位移臺與真空腔體適配:尺寸、接口與密封方式選擇

    在半導(dǎo)體制造、真空鍍膜、量子物理實驗等高精度領(lǐng)域,高真空位移臺與真空腔體的適配性直接決定設(shè)備運行精度與真空環(huán)境穩(wěn)定性。三者適配需圍繞尺寸兼容性、接口標準化、密封可靠性三大核心維度展開,確保位移臺在真空

  • 09-292025
    簡單介紹下納米機械手

    納米機械手是一種在納米尺度上進行操作的機械裝置,具有高精度和獨特的性能。以下是關(guān)于它的簡單介紹:基本構(gòu)造驅(qū)動系統(tǒng):為納米機械手提供動力,常見的驅(qū)動方式有壓電驅(qū)動、靜電驅(qū)動和熱驅(qū)動等。傳動機構(gòu):將驅(qū)動系

  • 09-112025
    選購三維納米定位臺時必須考慮的3個核心參數(shù)

    三維納米定位臺廣泛應(yīng)用于精密測量、納米制造、半導(dǎo)體工藝、光學(xué)檢測等領(lǐng)域。其精確度要求高,因此在選購時需要重點關(guān)注一些關(guān)鍵參數(shù)。本文將討論選購時必須考慮的三個核心參數(shù),幫助用戶做出更合理的決策。1.定位

  • 09-082025
    如何提升納米位移臺的長期穩(wěn)定性?

    納米位移臺作為精密定位領(lǐng)域的核心部件,在半導(dǎo)體制造、掃描探針顯微鏡和光學(xué)精密調(diào)校等前沿科技領(lǐng)域扮演著關(guān)鍵角色。其定位精度可達亞納米級,但長期使用中易受環(huán)境擾動與材料特性影響,導(dǎo)致性能衰減。提升其長期穩(wěn)

  • 09-052025
    壓電納米定位臺在光刻機中的核心作用

    在半導(dǎo)體芯片制造領(lǐng)域,光刻機被譽為“工業(yè)上的明珠”,而壓電納米定位臺則是這顆明珠的“心臟”。隨著芯片制程不斷向3nm、2nm甚至更先進節(jié)點突破,光刻精度要求達到納米級別,傳統(tǒng)機械驅(qū)動方式已難以為繼。壓


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