一种高粘度喷墨打印头的打印端及高粘度喷墨打印头

    公开(公告)号:CN111805890A

    公开(公告)日:2020-10-23

    申请号:CN202010671103.6

    申请日:2020-07-13

    Abstract: 本发明属于3D打印机技术领域,公开了一种高粘度喷墨打印头的打印端,包括外壳、PVDF管、压电陶瓷管和打印喷嘴,PVDF管和压电陶瓷管位于外壳内,压电陶瓷管套设在PVDF管外侧,打印喷嘴设在PVDF管的底部且与PVDF管连接;在打印喷嘴外侧套设弹簧加热圈。用PVDF热缩管作为压力腔,大大减小了压电陶瓷管挤压时损失的能量,更易喷射高粘度的液滴;在打印喷嘴外加设了弹簧加热圈。本发明还公开了具有所述打印端的高粘度喷墨打印头,还包括供墨端,在供墨端也加设了加热元件,通过在供墨端先加热、打印头补偿加热的方法,可以有效保证供墨的通畅性,供墨端加热降低墨滴的粘度,保证供墨的通畅,打印头补偿加热保证打印头部分的液体粘度,确保液滴的喷射。

    一种静电纺丝装置
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111197184A

    公开(公告)日:2020-05-26

    申请号:CN202010054211.9

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本申请属于静电纺丝技术领域,特别是涉及一种静电纺丝装置。静电纺丝过程中,高压注入的电荷会随着电纺纤维固化残留在纤维内部,影响静电纺丝的后续沉积过程,最终造成静电纺丝过程终止。本申请提供一种静电纺丝装置,包括喷液机构和紫外光发生机构,所述喷液机构与所述紫外光发生机构配合使用;所述喷液机构包括相互连接的供液组件和喷头组件,所述供液组件与高压电源连接。通过紫外光耗散纺丝纤维中残余电荷,消除了残余电荷对外加电场的影响,提高了静电纺丝过程的稳定性,从而极大地提高了纺丝纤维的产量和纺丝纤维累积厚度,减少了静电纺丝的时间成本,拓宽了静电纺丝技术的应用范围。

    一种基于电流体还原滴印的微电极结构制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113737235B

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202110969551.9

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流体还原滴印的微电极结构制备装置及方法,通过在玻璃喷嘴下端设有喷口,将高压输出装置的参考端连接导电金属丝,并将导电金属丝设置于玻璃喷嘴内的金属盐溶液内,利用打印移动平台上的导电基底与高压输出装置的高压输出端连接,在导电金属丝和导电基底之间因电势差产生电场,从而利用电场使玻璃喷嘴内的金属盐溶液以液滴形式喷射,液滴飞行接触导电基底,负电极电势使液滴中的金属离子得到电子发生电化学还原反应从而形成金属微柱,金属微柱进一步结合过电位电化学沉积能够快速生成含有树枝状晶体的微电极结构,本发明结构简单,能够制备复杂的三维电极结构,提高微电极结构的比表面积,使其制备的传感器灵敏度有效提高。

    一种静电纺丝装置
    4.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111197184B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202010054211.9

    申请日:2020-01-17

    Abstract: 本申请属于静电纺丝技术领域,特别是涉及一种静电纺丝装置。静电纺丝过程中,高压注入的电荷会随着电纺纤维固化残留在纤维内部,影响静电纺丝的后续沉积过程,最终造成静电纺丝过程终止。本申请提供一种静电纺丝装置,包括喷液机构和紫外光发生机构,所述喷液机构与所述紫外光发生机构配合使用;所述喷液机构包括相互连接的供液组件和喷头组件,所述供液组件与高压电源连接。通过紫外光耗散纺丝纤维中残余电荷,消除了残余电荷对外加电场的影响,提高了静电纺丝过程的稳定性,从而极大地提高了纺丝纤维的产量和纺丝纤维累积厚度,减少了静电纺丝的时间成本,拓宽了静电纺丝技术的应用范围。

    一种基于电流体还原滴印的微电极结构制备装置及方法

    公开(公告)号:CN113737235A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110969551.9

    申请日:2021-08-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于电流体还原滴印的微电极结构制备装置及方法,通过在玻璃喷嘴下端设有喷口,将高压输出装置的参考端连接导电金属丝,并将导电金属丝设置于玻璃喷嘴内的金属盐溶液内,利用打印移动平台上的导电基底与高压输出装置的高压输出端连接,在导电金属丝和导电基底之间因电势差产生电场,从而利用电场使玻璃喷嘴内的金属盐溶液以液滴形式喷射,液滴飞行接触导电基底,负电极电势使液滴中的金属离子得到电子发生电化学还原反应从而形成金属微柱,金属微柱进一步结合过电位电化学沉积能够快速生成含有树枝状晶体的微电极结构,本发明结构简单,能够制备复杂的三维电极结构,提高微电极结构的比表面积,使其制备的传感器灵敏度有效提高。

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