Volumetric Lithography as a microfabrication tool

Photosynthetic voert een haalbaarheidsstudie uit naar Dual Wavelength Micro Lithography om de marktpotentie en productoptimalisatie in de microfabricage-industrie te verkennen.

Subsidie
€ 20.000
2020

Projectdetails

Inleiding

At Photosynthetic, we zouden graag een haalbaarheidsstudie uitvoeren voor een nieuwe gepatenteerde microfabricagetechnologie, die we Dual Wavelength Micro Lithography (DWML) noemen.

Doel van de studie

We moeten het potentieel van deze technologie in de sector van de microfabricage-industrie begrijpen. Onze studie zal zich richten op:

  • De markt
  • Concurrentie
  • Potentiële partnerschappen
  • Toekomstige klanten

Onderzoeksopzet

De studie zal bestaan uit:

  1. Desk study
  2. Interviews
  3. Discussies met externe partijen

Hoofddoel

Het belangrijkste doel van het project is om te begrijpen hoe we een optimaler product kunnen creëren, dat voldoet aan de behoeften van de industrie, en om de product-markt fit te verbeteren.

Financiële details & Tijdlijn

Financiële details

Subsidiebedrag€ 20.000

Tijdlijn

StartdatumOnbekend
EinddatumOnbekend
Subsidiejaar2020

Partners & Locaties

Projectpartners

  • Photosynthetic B.V.penvoerder

Land(en)

Netherlands

Vergelijkbare projecten binnen MIT Haalbaarheid

Mkb-innovati...

Innovatieve lithografische techniek voor 3D microfabricatie

Photosynthetic B.V. ontwikkelt een innovatieve 3D-printtechniek voor micro-/nano-structuren die tot 50 keer sneller en goedkoper is dan bestaande methoden, met brede toepassingsmogelijkheden.

€ 20.000
Mkb-innovati...

HAALBAARHEIDSONDERZOEK NAAR HET VERBINDEN VAN POLYMERE ONDERDELEN VOOR LAB-ON-CHIP TOEPASSINGEN

Het project onderzoekt de haalbaarheid van een nieuwe productiestap voor het lassen van polymere lab-on-a-chip chips, met als doel een efficiënte oplossing te ontwikkelen voor productieproblemen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Haalbaarheid capillaryscopy toepassing

Het project onderzoekt de haalbaarheid van een softwareoplossing voor capillaryscopie met de Dino-Lite camera, gericht op technische en commerciële onderbouwing voor investeringsbeslissingen.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Microfabricatie van 3D structuren voor biomedische toepassingen

Photosynthetic ontwikkelt een revolutionaire 3D-printtechnologie die micro- en nanostructuren 50 keer sneller en preciezer produceert, gericht op toepassingen in de biomedische markt.

€ 20.000
Mkb-innovati...

Low cost lighting for high quality XXL DLP 3D printing

Het project onderzoekt de haalbaarheid van low cost lichtbronnen voor snel en kwalitatief DLP 3D-printen van grote oppervlakten, met als doel kosten te verlagen en productie-efficiëntie te verhogen.

€ 20.000

Vergelijkbare projecten uit andere regelingen

Mkb-innovati...

Een polymere microgestructureerde nanowellchip voor de analyse van individuele cellen op basis van microfabricage met behulp van 3D-printtechnologie

Het project ontwikkelt betaalbare, op maat gemaakte micro-3D-geprinte chips voor single-cell analyses ter verbetering van kankerdiagnostiek en gepersonaliseerde therapieën.

€ 167.760
Mkb-innovati...

The development of the NEO 3000UV for wafer curing and erase purposes

Dit project ontwikkelt een innovatief UV-Curing en Erase systeem voor 200mm en 300mm wafers, gericht op hogere betrouwbaarheid, uniformiteit en throughput om te voldoen aan de groeiende vraag in de semiconductorsector.

€ 175.000
EIC Transition

Laser digital transfer of 2D materials enabled photonics: from the lab 2 the fab

The L2D2 project aims to develop a green, scalable technology for growing and integrating high-quality graphene and 2D materials onto silicon substrates, enabling industrial applications and commercialization.

€ 2.499.975
ERC Proof of...

Wafer Scale Ultra-Clean Van der Waals Heterostructures

This project aims to develop a novel inorganic transfer technique for wafer-scale two-dimensional materials, enhancing their quality and enabling industrial applications in electronics and optoelectronics.

€ 150.000
ERC Starting...

Additive Micromanufacturing: Multimetal Multiphase Functional Architectures

AMMicro aims to develop robust 3D MEMS devices using localized electrodeposition and advanced reliability testing to enhance damage sensing and impact protection for diverse applications.

€ 1.498.356