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公开(公告)号:CN113084201B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110255193.5
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B22F12/00 , B22F12/90 , B22F12/41 , B22F12/44 , B22F10/85 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了一种偏振激光发射装置、包括该偏振激光发射装置的3D打印设备及其打印方法,所述偏振激光发射装置,包括线偏振激光发生器,准直头,玻片,振镜,场镜;沿激光方向依次设置所述线偏振激光发生器、准直头、玻片、振镜、场镜;所述玻片能绕激光轴旋转以用于调整线偏振激光的偏振方向。本申请通过激光偏振方向的控制,保持激光扫描方向与激光偏振方向固定,可以大大提高成形过程工艺的稳定性,提高成形质量,同时通过设定特定激光偏振方向,保持材料对激光能量吸收处于最高值,可以有效提高能量利用率,降低能耗。
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公开(公告)号:CN113182533A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110297079.9
申请日:2021-03-19
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种激光加热3D打印系统及控制方法,包括:激光加热组件、打印平台、振镜、场镜、打印腔、打印激光束a和加热激光束b;激光加热组件包括前后镜筒、阵列镜片A、平凸透镜B、径向调整凸轮,套设在后镜筒上的轴向调整凸轮、轴向调整镜座和轴向凸轮压圈;套在轴向调整镜座上的平凹透镜C、CD隔圈、平凹透镜D和后压圈,使得后镜筒的径向运动转换成平凹透镜C和平凹透镜D的径向移动,进而实现微调平凹透镜C和D偏离中心的量。本发明仅通过独立的激光器和加热组件加热打印粉末就实现了加热区域温度场的控制,解决了传统底板加热温度上升慢,加热温度不高,温控不及时及加热功率低等问题,实现了精准控温的目标。
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公开(公告)号:CN113084201A
公开(公告)日:2021-07-09
申请号:CN202110255193.5
申请日:2021-03-09
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B22F12/00 , B22F12/90 , B22F12/41 , B22F12/44 , B22F10/85 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明提供了一种偏振激光发射装置、包括该偏振激光发射装置的3D打印设备及其打印方法,所述偏振激光发射装置,包括线偏振激光发生器,准直头,玻片,振镜,场镜;沿激光方向依次设置所述线偏振激光发生器、准直头、玻片、振镜、场镜;所述玻片能绕激光轴旋转以用于调整线偏振激光的偏振方向。本申请通过激光偏振方向的控制,保持激光扫描方向与激光偏振方向固定,可以大大提高成形过程工艺的稳定性,提高成形质量,同时通过设定特定激光偏振方向,保持材料对激光能量吸收处于最高值,可以有效提高能量利用率,降低能耗。
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公开(公告)号:CN111390170B
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202010308021.5
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种爬升式大尺寸回转件激光3D打印设备及打印方法,该打印设备包括旋转打印平台、机台固定平台以及设置在两者之间的外挡板和内挡板,内外挡板与旋转打印平台和机台固定平台之间形成打印区域;机台固定平台上设有升降滑台和激光器窗口,送粉装置设置在升降滑台上并在其控制下上下移动。本发明利用移动滑台带动激光器径向往复运动配合旋转打印平台旋转运动,或针对环形零件采取固定光路,旋转打印平台旋转运动的方式,保护零件在平面上的打印方式,提高了打印精度和可靠性,还采用分段抬高的爬升方式完成零件加工,打印高度可调,突破了传统3D打印机在空间上的限制,改变了传统通过控制振镜扫描打印的方式,削减了成本。
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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:CN111336779A
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN202010116068.1
申请日:2020-02-25
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种干燥装置,属于干燥设备技术领域,解决了现有的干燥装置不便更换,且拆装时不能防止潮湿气体进入待干燥件内部的问题。所述干燥装置,包括干燥盒;干燥盒包括筒状侧壁,侧壁的顶端设置有顶盖,顶盖用于封闭侧壁的顶端开口;侧壁上设置有干燥通孔,干燥盒内设置有干燥剂;待干燥件上具有安装孔,干燥盒可通过安装孔装入待干燥件内;干燥装置还包括封闭结构,封闭结构置于安装孔内,侧壁的底端设置有吸附结构,吸附结构用于将封闭结构吸附在侧壁的底端;封闭结构用于在干燥盒从待干燥件内抽出时,封闭安装孔。本发明用于待干燥件的干燥。
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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:CN108306168B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201810124981.9
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: H01S3/0941 , H01S3/16
Abstract: 本发明涉及一种钬激光器,包括:泵浦模块、增益介质模块和激光谐振腔模块;其中,泵浦模块包括半导体激光器、多模光纤和准直聚焦模块;激光谐振腔模块包括前腔镜和后腔镜,后腔镜作为耦合输出镜;增益介质模块位于前腔镜和后腔镜之间;半导体激光器激发出的半导体泵浦光,经多模光纤后,输出到准直聚焦模块,准直聚焦模块输出的光经前腔镜入射到增益介质模块产生钬激光,经后腔镜输出。本发明提出的钬激光器具有整体能量转换效率更高、结构更加紧凑、造价更加低廉、实现方式更加方便等特点。
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