一种基于电润湿的多层功能电路结构及其电流体喷印方法

    公开(公告)号:CN114945249B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202210601262.8

    申请日:2022-05-30

    Abstract: 本发明属于多功能电路结构相关技术领域,其公开了一种基于电润湿的多层功能电路结构及其电流体喷印方法,该方法包括以下步骤:(1)以低温合金作为打印原料,采用电流体辅助打印的方式在绝缘基底上打印电路图案,以形成多层功能电路结构的导电电路层;(2)在电路图案上喷印空间立体导线,以得到层间互连导线;(3)在电路图案上喷涂或者浇筑一层绝缘材料,以形成绝缘层;(4)重复步骤(1)至步骤(3),直至完成多层功能电路结构的制备。本发明利用电润湿的作用来解决液态金属高表面张力难以进行高分辨率打印的问题,且可以实现在曲面绝缘基板上制备多层功能电路结构,同时可以实现多层功能电路和空间立体电路的增材数字化制备。

    一种PI仿生纳米结构及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117800281A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311834516.1

    申请日:2023-12-28

    Inventor: 黄永安 卞敬 刘磊

    Abstract: 本发明属于柔性电子制备相关技术领域,其公开了一种PI仿生纳米结构及其制备方法与应用,该方法包括以下步骤:(1)在基板上制备PI膜,并采用紫外激光穿过所述基板后对PI膜进行扫描,使得激光扫描区域的界面发生纳米尺度空化以达到亚剥离态,此时PI膜与玻璃基板之间的界面产生纳米纤维连接;(2)在PI膜上粘贴热释放胶带,借助所述热释放胶带的外力辅助使得PI膜自玻璃基板上剥离;(3)对热释放胶带进行加热以完成PI膜的热释放,从而得到PI仿生纳米结构。本发明结合了激光扫描及热释放胶带,可以直接通过激光扫描,无需光刻步骤,具有操作步骤简单、环境污染小等特点,可适用于大面积生产。

    一种在超细纤维微圆周表面喷印功能结构的方法及系统

    公开(公告)号:CN117698313A

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202311724669.0

    申请日:2023-12-13

    Abstract: 本发明属于柔性电子制造相关技术领域,其公开了一种在超细纤维微圆周表面喷印功能结构的方法及系统,方法包括:S1:在超细纤维微圆周表面沉积极性材料层进而形成表面电荷;S2:采用弱电场诱导喷射制备超细纤维微圆周表面的功能结构,其中,所述弱电场的电压小于2000V;S3:对在超细纤维微圆周表面打印的所述功能结构烧结功能化。本申请可以实现超细纤维微圆周表面的高精度喷印,解决了跨尺度超细纤维微圆周表面功能结构的全流程按需图案化制造的难题。

    一种分布式多功能光纤传感系统及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117629290A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311592492.3

    申请日:2023-11-27

    Inventor: 黄永安 王洪扬

    Abstract: 本发明属于光电子传感相关技术领域,其公开了一种分布式多功能光纤传感系统及其制备方法与应用,传感系统包括光纤及前端组件,光纤包括纤芯、包裹在纤芯周面上的包层及包裹在包层周面上的涂覆层;光纤的周面上开设有多个分布式设置的凹槽,凹槽贯穿涂覆层,且凹槽的底面位于包层内,即凹槽贯穿包层远离纤芯的表面;多个前端组件部分地收容于凹槽内;前端组件用于先检测得到电压信号,再将电压信号进行放大后转换为光学信号,再将光学信号进行选频与放大后耦合进光纤。本发明利用电学传感器与光学信息传输方式,可以解决在飞行器健康监测、人机交互领域的大规模传感器信息的分采集与信号远距离传输问题。

    一种面向柔性电子转移变形操作的机械手

    公开(公告)号:CN107553518B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201710880743.6

    申请日:2017-09-26

    Abstract: 本发明属于柔性薄膜加工制造相关设备领域,并公开了一种面向柔性电子转移变形操作的机械手,其包括作为基本框架的支撑柱体组件,以及驱动器组件、滑动组件以及气动组件等功能模块,其中驱动器组件安装固定在安装柱体内部,多套驱动器装置呈阵列排布,多根驱动杆各自输出直线往复运动,驱动杆尾端推动滑动组件运动,配合气动组件的真空腔室和变形膜完成柔性轻质物料的吸附、变形与贴放等操作,此外还可利用传感器实现较高的复位精度。通过本发明,能够以更高精度实现对柔软、轻质、非平面的物料实现拾取并转移贴放到自由曲面的功能,同时具备结构紧凑、便于操作、自由灵活等优点。

    一种多环分瓣可调内径同轴式电喷印喷头及共形喷印方法

    公开(公告)号:CN115179655B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210749159.8

    申请日:2022-06-28

    Abstract: 本发明属于喷印制造相关技术领域,其公开了一种多环分瓣可调内径同轴式电喷印喷头及共形喷印方法,电喷印喷头包括墨液输送针管、喷头外壳及与墨液输送针管相连接的环电极组,墨液输送针管的一端穿过喷头外壳,环电极组螺纹连接于喷头外壳;墨液输送针管的一端用于连接注射泵,环电极组通过继电器控制模块连接于高压电源,高压电源还连接于待喷印的非平面基板;环电极组包括多个同轴设置的电极环,每个电极环被等分为多瓣;继电器控制模块用于分压控制每瓣电极环,以适应墨液输送针管的底端与非平面基板时间的距离变化及非平面基板的曲率变化。本发明解决了现有电喷印喷头在非平面基底上打印不连续、打印效果不佳等技术问题。

    一种超临界气体辅助电喷雾装置及方法

    公开(公告)号:CN115091749B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210625308.X

    申请日:2022-06-02

    Abstract: 本发明属于喷墨打印相关技术领域,其公开了一种超临界气体辅助电喷雾装置及方法,装置包括输气模块、加压模块、输液模块、喷雾模块及控制模块,输气模块、加压模块及输液模块分别连接于喷雾模块;控制模块分别连接于输气模块、加压模块、输液模块及喷雾模块;喷雾模块包括喷头及设置在喷头下方的基板;控制模块包括处理器、及分别连接于处理器的加热器及高压电源;高压电源的正极及负极分别连接于喷头的喷嘴及基板,且基板接地。本发明实现了电流体喷印技术和超临界气体技术的联合应用,降低了功能溶液的黏度,改善了溶液性质,解决了现有的电喷印装置喷印模式单一以及从根本上解决了高粘度聚合物溶液电喷雾工艺性能差等技术问题。

    一种拾取贴装装置及方法
    188.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115008765B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210590477.4

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明属于传感器和薄膜贴装相关技术领域,其公开了一种拾取贴装装置及方法,拾取贴装装置包括真空管、密封罩、转接块、密封塞、吸盘及弹簧,吸盘的一端伸入真空管中;密封塞连接于转接块,转接块连接于吸盘位于真空管内的一端;真空管收容转接块的一端设置在密封罩内;弹簧套设在吸盘上;其中,密封塞与真空管的底部之间形成可分离连接,吸盘与真空管的底部之间形成活动连接,吸盘通过相对于真空管移动来改变吸盘的底部与密封罩的底部之间的间距,同时使得密封塞与真空管之间形成密封连接或者密封塞与真空管脱离而使得真空管与密封罩相隔绝或者相连通,以使得密封罩内为大气压强状态或者真空状态。本发明可以提高贴装效率及可靠性。

    一种适用于圆周内外表面上打印的电流体喷印装置及方法

    公开(公告)号:CN116330855A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310414146.X

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明属于喷墨打印设备相关技术领域,其公开了一种适用于圆周内外表面上打印的电流体喷印装置及方法,所述装置包括三爪卡盘、喷嘴、直线推杆及直线滑台、依次相连接的活塞、顶盖体及连接壳体;所述三爪卡盘用于装夹圆周样件,并用于带动所述圆周样件转动;所述直线推杆的一端连接于所述直线滑台,另一端连接于所述连接壳体远离所述活塞的一端;所述喷嘴呈L型,其一端设置在所述活塞内,且与供墨管相连接;所述直线推杆用于带动所述喷嘴沿所述圆周样件的轴向移动,所述直线滑台用于通过所述直线推杆、所述连接壳体、所述顶盖体、所述活塞及所述供墨管带动所述喷嘴竖直移动。本发明能够同时适用于圆周内外表面的电流体喷印。

    一种基于拓扑优化的柔性传感器设计方法及设备

    公开(公告)号:CN116306089A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310041310.7

    申请日:2023-01-13

    Abstract: 本发明属于柔性电子传感结构设计相关技术领域,其公开了一种基于拓扑优化的柔性传感器设计方法及设备,包括以下步骤:(1)基于变密度拓扑优化给每一个待设计柔性传感器设计域的网格赋予一个设计变量,进而得到代表结构参数的物理密度场;(2)计算待设计柔性传感器在大变形后的电阻,并结合并行计算来获得有限拉伸工况下的所有电阻值;(3)通过基于伴随法推导的解析灵敏度计算所有工况下电阻对设计变量的灵敏度;(4)以计算所得的电阻和目标电阻‑应变响应之间的误差最小化为目标,构建拓扑优化模型,并基于移动渐进MMA算法对拓扑优化模型进行求解以实现对设计变量的不断更新优化,获得最终优化结果。本发明能实现大变形电阻可编程。

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