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公开(公告)号:CN116482911A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310272150.7
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本申请公开了一种紫外脉冲激光装置及输出光路自准直方法和应用,包括:控制单元和沿光路方向设置的基频光源、波段产生单元、光束指向稳定单元;所述波段产生单元分为波段I产生模块、波段II产生模块、波段III产生模块,分别用于产生波段I、波段II、波段III;所述光束指向稳定单元包括电动控制镜片I、电动控制镜片II、分束片I、分束片II、位置探测器I、位置探测器II、光闸。通过自动调整基频光波长、相应的晶体匹配角度和插入相应的延迟线,从而产生相应波长的脉冲激光,并通过三段式光路切换产生宽波段紫外脉冲激光;最后通过自准直系统实时调整输出激光指向稳定性。
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公开(公告)号:CN111844730A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010581638.4
申请日:2020-06-23
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/124 , B29C64/30 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种基于密闭腔室的高速连续3D打印系统和打印方法,包括:具有密闭腔室主体的腔室,下端设有带储气腔的打印窗口且通过管路连通蠕动泵和树脂槽;树脂补充转置,用于向腔室注入树脂;驱动腔室内部打印头和传动杆运动的步进电机及打印光源;打印窗口与储气腔之间铺设有透明透氧聚合物薄膜,用于承载密闭腔室内树脂,为氧气提供输运通道以维持氧阻聚层。本发明利用液体不可压缩原理,将树脂充满密闭腔室,通过精确控制储气仓中气体压力,使聚合物基打印窗口承载密闭腔室内树脂,并在高速连续打印过程中维持平衡,解决了打印窗口在大尺寸物体打印过程中变形问题,同时实现周围树脂对打印区域的快速填充,确保高速打印过程顺利进行。
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公开(公告)号:CN111267348A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010089132.1
申请日:2020-02-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/379 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开了一种3D打印的自适应剥离装置及剥离方法。该方法设定打印层的面积阈值A0,若当前打印层投影出的成型面积A等于或者大于设定的面积阈值A0时,则启动斜拉剥离;若当前打印层投影出的成型面积小于设定的面积阈值A0时,则根据投影出的成型面积中最大连通区域面积A1和该连通区域的位置,来确定是否需要启动斜拉剥离。本发明能自动、有效的调整斜拉装置动作,并通过旋转树脂槽来降低树脂槽内底面膜的老化程度,能有效的提高3D打印的速度和效率。
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公开(公告)号:CN106965424B
公开(公告)日:2019-08-20
申请号:CN201610022432.1
申请日:2016-01-14
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/135 , B29C64/20 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印设备,该3D打印设备包括液体槽、传送部件和工作台,所述液体槽底部有通孔;所述工作台与所述传送部件连接,并能固定在该传送部件上;所述传送部件能够上下运动,从而能够带动工作台一起上下运动;所述传送部件中位于工作台固定处下方的部分为传送部件的下部,传送部件的下部能够插入该通孔中,并且在打印过程中所述传送部件的下部与通孔密封配合,从而所述传送部件能够贯穿液体槽上下活动,并且液体槽中的可聚合液体不会泄漏;其中,所述传送部件在打印过程中浸入可聚合液体的体积保持不变。本发明提出的3D打印设备在打印过程中不需要对树脂量进行调节,使得打印步骤得以精简,提高了打印效率,节约了树脂材料。
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公开(公告)号:CN110126263A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910441553.3
申请日:2019-05-24
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/118 , B29C64/112 , B29C64/20 , B29C64/314 , B29C64/321 , B22F3/115 , B28B1/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00
Abstract: 本发明公开了带搅拌和防堵功能的螺杆挤压变精度增材制造设备。该设备包括三维移动台和设置在三维移动台上的挤出单元;挤出单元包括第一电机、齿轮箱、储料仓、搅拌部、螺杆、火箭头、机筒和出料嘴组成;第一电机与齿轮箱连接,齿轮箱的底部与储料仓的端部连接,储料仓内设置搅拌部;螺杆包括固定部和螺纹部,螺杆穿过储料仓和机筒,螺杆的一端通过固定部与搅拌部连接,螺杆的另一端通过螺纹部与与火箭头连接,齿轮箱的输出轴与固定部连接;储料仓的底部与机筒的端部连接,机筒的底部与出料嘴连接。该设备解决了传统增材制造效率较低、材料成本较高等问题,且可成形工程塑料、建筑材料、高粘度含能材料、金属浆料、陶瓷浆料等多种材料。
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公开(公告)号:CN108145972A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201810123458.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/30 , B29C64/386 , B29C64/129 , B33Y40/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印前期的自动预校正装置和方法以及3D打印系统,其中该装置包括:成型托盘、悬臂梁、升降调节机构、控制系统、多个电动调节螺母和多个拉压力传感器;所述升降调节机构、所述多个电动调节螺母、所述多个拉压力传感器均与控制系统连接;悬臂梁固定在升降调节机构上;成型托盘安装在所述悬臂梁上;多个电动调节螺母设置在所述成型托盘与悬臂梁之间;多个拉压力传感器设置在所述成型托盘与悬臂梁之间,并安装在成型托盘的上表面。本发明提供的3D打印前期的自动预校正装置和方法以及3D打印系统,可以有效提高打印质量,使膜结构得到充分利用,避免材料浪费。
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公开(公告)号:CN105014240B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410175593.5
申请日:2014-04-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种LED晶圆激光切割装置,包括:激光光源、四轴平台、多个45°分光镜、显微CCD、同轴光源、成像镜组、Z轴直线运动支架;四轴平台包括:X/Y轴直线运动平台、设置在X/Y轴直线运动平台上的旋转平台、设置在旋转平台上的吸附盘;吸附盘上方依次固定着多个45°分光镜,各个45°分光镜分别对准横向设置的显微CCD、同轴光源和激光光源,Z轴直线运动支架上固定成像镜组;各个45°分光镜使得显微CCD、同轴光源、成像镜组的主光轴和激光光源分别对准吸附盘的中心。本发明还提供了一种LED晶圆激光切割调水平方法。本发明实现了LED晶圆激光切割计算机自动调水平,从而提高了速度和精度。
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公开(公告)号:CN102354904B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201110347861.3
申请日:2011-11-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明提供了一种1064nm双脉冲灯泵固体激光器,该激光器包括由单个脉冲氙灯泵浦,电光Q开关,1/4波片、偏振片,单个Nd:YAG激光晶体组成的正支虚共焦非稳腔。其特征在于双脉冲输出由一个电光Q开关实现,通过给电光Q开关可调节的阶梯形高压来调整双脉冲间隔及输出能量。该发明的激光器,重复频率1-50Hz可调,双脉冲间隔5-100us,1064nm单脉冲能量大于100mJ。
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公开(公告)号:CN102581495B
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201210032833.7
申请日:2012-02-14
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开一种应用于激光切割的双CCD成像系统,属光电子领域,可应用于激光切割,激光钻孔等激光加工方面。本发明包括三个成像镜组和两个CCD相机,上高倍成像镜组和低倍成像镜组在不同波长的照明光源下工作,并共用一个CCD相机。本发明的目的在于公开一种新的CCD成像系统,不仅能满足LED晶圆激光切割高精度的成像要求,同时降低了设备成本以及图像处理负担,对于提高设备厂家的经济效益具有重要的意义。
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公开(公告)号:CN105014961A
公开(公告)日:2015-11-04
申请号:CN201410180517.3
申请日:2014-04-29
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Inventor: 阮开明 , 杨健 , 刘华刚 , 张志 , 全战 , 黄见洪 , 陈金明 , 史斐 , 李锦辉 , 郑晖 , 戴殊韬 , 翁文 , 吴鸿春 , 葛燕 , 邓晶 , 吴丽霞 , 林文雄
IPC: B29C67/00
Abstract: 本发明提供了一种3D打印装置,其包括3D打印装置台、激光器和振镜,3D打印装置台的工作台面处于振镜的焦平面,激光器的光纤头安装在振镜的通光口,还包括:X/Y轴运动平台,振镜安装在X/Y轴运动平台上,振镜的扫描范围小于3D打印装置台的打印平面,X/Y轴运动平台的XY平面平行且覆盖3D打印装置台的打印平面,X/Y轴运动平台用于带动振镜在XY平面内移动。本发明还提供了上述3D打印装置的振镜扫描方法,包括以下步骤:确定要扫描的位置是否处于振镜的扫描范围内;根据确定结果控制振镜的扫描。本发明既能缩小扫描范围以保持较高的打印精度,又能通过移动来打印较大的尺寸。
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