Abstract:
본 발명은, 용액을 수용하는 저수조; 상기 용액이 액적(液滴) 형태로 토출되는 개구(開口)를 구비한 노즐(nozzle); 및, 순간적인 가압에 의해 전압이 발생하는 압전 물질(piezoelectric material)을 포함하며, 상기 노즐을 통해 액적을 토출시키기 위하여 상기 압전 물질을 가압하여 발생하는 전압을 상기 용액에 인가하는 전압 발생기(voltage generator);를 구비한 액적 토출 장치와, 상기 액적 토출 장치를 이용한 액적 토출 방법을 제공한다.
Abstract:
An apparatus for liquid-drop printing using electric charge concentration and liquid bridge breakup is provided to offer excellent repetition and reproducibility irrespective of electrical property of a solution to be printed on a substrate. An apparatus for liquid-drop printing using electric charge concentration and liquid bridge breakup includes a water tank(20), a capillary nozzle(10), an open type power supply device(40), a substrate mounting part(33), and a distance adjusting unit. The water tank stores a solution. The capillary nozzle, the rear end of which sinks in the solution in the water tank and the front end of which is placed in an outside of the surface of the solution, transmits the solution to the front end using a capillary force. The open type power supply device supplies the power for the solution. The substrate on which the solution is printed is mounted so as to face the capillary nozzle in the substrate mounting part. The distance adjusting unit reciprocates the substrate between a near first position and a far second position relative to the capillary nozzle.
Abstract:
본 발명은 전기습윤(electrowetting) 원리를 이용한 친수성액적의 제어방법에 대한 것으로, 보다 구체적으로는 상기 친수성액적에 2원 또는 3원 전해질을 일정 농도로 더 포함하게 함으로써 상기 액적의 계면 접촉각 변위 및 변화속도를 증가시킬 수 있는 친수성 액적과 비극성 유체가 형성하는 계면의 접촉각 변위와 변화속도 증가방법 및 상기 방법에 의해 형성된 액적을 적용한 장치에 대한 것이다. 본 발명에 따르면, 친수성 액적과 비극성 유체가 형성하는 계면의 접촉각 변위와 변화속도를 증가시킬 수 있게 되며, 이와 같이 접촉각 변위 및 변화속도가 넓어진 액적을 사용하게 되면 상기 액적의 습윤운동을 빠르고 효과적으로 제어할 수 있고 가역적으로 유체의 이송 및 제어가 가능하므로, 동작성이 보다 향상된 액적제어장치를 제공하는 것이 가능하다.
Abstract:
단순 구조를 가지며, 열손실을 방지할 수 있는 마이크로플루이딕 장치의 개스 버블을 이용한 유체 펌핑방법이 개시된다. 개스 버블을 이용한 마이크로플루이딕 장치의 유체 펌핑 방법은 바이오 플루이드 및 화학적 솔루션과 같은 유체를 이송시키기 위하여 작은 홀을 통해 유채가 채워진 마이크로 플루이딕 장치로 가스 버블을 주사하고, 주사된 가스 버블이 열모세관 압력에 기인하여 마이크로플루이딕 채널을 통해 움직이도록 광빔의 온도 활동을 제어한다. 광빔은 마이크로 채널의 광학적인 투명 덮개를 통해 개스 버블 근처 유체에 투사되며, 국부 영역의 펌프된 유체에 의해 흡수되어, 결과적으로 유체를 가열한다. 가열된 유체는 개스 방울 양단으로 압력 경도를 발생시키며, 그에 따른 모세관력을 유발한다. 결과적으로 광빔의 이동에 의한 개스 버블의 이동이 발생하며, 개스 방울의 체적에 따른 유체의 이동이 따르게 된다. 이와 같은 유체 펌핑은 광빔 제어에 의한 유체의 이송이 이루어지므로 마이크로 플루이딕 장치의 구조를 단순화시킬 수 있고, 열 손실을 제거할 수 있다.
Abstract:
A diaphragm air pump is provided to increase volume change rates of upper and lower cases for generating large pressure difference by vibration of a diaphragm, thereby improving air pump efficiency from a small volume in a simple structure. A diaphragm air pump includes a pump case(40) and, a diaphragm(25) provided in the pump case and has at least one or more intermediate openings(22) respectively mounted with an intermediate check valve(23) inside. At least one or more piezo-electric beams(11) are connected to a side of the diaphragm and applied with power. The pump case has an upper case(10) formed with at least one or more inlets(14) for introducing fluid, and a lower case(20) formed with at least one or more outlets(21) where the fluid is discharged after contacting a part to be cooled. The inlets are mounted with inlet check valves(13). The diaphragm is provided between the upper and lower cases. The intermediate check valves control the fluid of the upper case to be introduced into the lower case. The lower case has slots to mount the piezo-electric beams.
Abstract:
Provided is a highly efficient, slim heat transfer apparatus, including a main body connected to an end of a condensing zone through a liquid coolant reservoir. An extension of the main body is connected to the other end of the condensing zone. The main body has a coolant reservoir that stores liquid coolant supplied from the condensing zone, a vaporization zone in which the liquid coolant supplied from the coolant reservoir is vaporized, and a channel region connecting the coolant reservoir to the vaporization zone. The channel region acts as a channel for supplying the liquid coolant from the coolant reservoir to the vaporization zone.
Abstract:
A droplet discharging apparatus with a piezoelectric voltage generator, and a droplet discharging method using the same are provided to control the speed of isolating a nozzle and an object in order to control the size of droplet and move a substrate or the object in order to change the relative distance between the object and the nozzle. A droplet discharging apparatus with a piezoelectric voltage generator comprises a water tank(20), a nozzle(10), and a voltage generator(100). Solution is contained in a water tank. The nozzle has an opening in which solution is discharged in a droplet form. The voltage generator includes piezoelectric materials in which voltage is generated with instantaneous press and applies the voltage generated by pressing the piezoelectric material in order to discharge droplet through the nozzle.
Abstract:
A method for controlling the hydrophilic droplet using the electrowetting principle is disclosed. More specifically, the present invention provides a method for increasing the change of the contact angle in the interface that is formed between the hydrophilic droplet and the nonpolar fluid by adding a constant concentration of two-element electrolyte or three-element electrolyte to the hydrophilic droplet; and an apparatus for controlling the droplet having the change of the contact angle and velocity scope increased by the method.