一种FDM打印喷头
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115339104A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202210962578.X

    申请日:2022-08-11

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种FDM打印喷头,包括第一喷头、第二喷头、打印平台和控制机构;第一喷头的挤出方向竖直向下,第二喷头位于第一喷头的侧方,第二喷头的挤出方向倾斜向下,第一喷头与第二喷头的挤出方向的夹角为30°~60°;打印平台位于第一喷头和第二喷头的下方且平行于水平X‑Y平面;控制机构用于控制第一喷头与打印平台沿水平X方向、水平Y方向和竖直Z方向相对运动,水平X方向与水平Y方向相互垂直,同时用于控制第二喷头环绕第一喷头在水平X‑Y平面内运动,同时用于控制第二喷头与打印平台沿竖直Z方向相对运动。本发明的一种FDM打印喷头中的第一喷头和第二喷头自由度高,薄层结构打印容错率更高。

    一种压电传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115014590A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210689541.4

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种压电传感器及其制备方法,制备方法为:将导电材料和压电材料经不同流道分别输送至3D打印机的同一喷嘴,两种材料在挤出前相遇形成具有并列结构的线材后进行层层堆叠制得压电传感器;压电传感器为采用上述制备方法制得的压电传感器。本发明的制备方法缩短了压电传感器的制备工艺,有效提高了压电传感器的灵敏度,实现了压电传感器的一体化构筑,本发明的压电传感器具有高灵敏度的特点,且能够实现多方向多角度的压力响应,极大地满足了应用需求。

    颜色渐变纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN112126992B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010737824.2

    申请日:2020-07-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种颜色渐变纤维的制备方法,是设定纺丝熔体进料口为三个,分别为R进料口、G进料口和B进料口,对应放置红色(255,0,0)、绿色(0,255,0)和蓝色(0,0,255)的原料,并通过实时调控各进料口的进料流量,从而获得在纤维长度上表观为颜色逐渐变化的纤维,即颜色渐变纤维;该方法使熔体的颜色、渐变范围、颜色渐变占比都可控,可以人为设计,得到符合审美的颜色渐变纤维。

    一种石墨烯涂层导电纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN108774879A

    公开(公告)日:2018-11-09

    申请号:CN201810734213.5

    申请日:2018-07-06

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种石墨烯涂层导电纤维的制备方法,将氧化石墨烯依靠静电作用组装在纤维上,后经还原处理得到石墨烯涂层导电纤维,其中组装是通过将表面带有电荷的纤维在10~30℃条件下单次或多次浸泡于氧化石墨烯分散液中实现的,多次浸泡时,相邻两次浸泡的氧化石墨烯分散液中的氧化石墨烯带相反电荷,每次浸泡时间为5~10min,每次浸泡后进行后处理;多次浸泡为2~8次;制得的石墨烯涂层导电纤维的电导率为10~1.5×103S/m,洗涤100次后电导率保持95%以上。本发明制备方法简单,通过静电组装的方法,有效提高了纤维涂覆效率,采用的涂层全为石墨烯,显著提高了纤维的导电性能和耐水洗性能,极具应用前景。

    一种高灵敏柔性多孔传感器及其3D打印制备方法

    公开(公告)号:CN119413561A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411435312.5

    申请日:2024-10-15

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种高灵敏柔性多孔传感器及其3D打印制备方法,产品包括传感器主体,传感器主体两端接有导线,传感器主体是由多根熔丝上下堆叠排列形成的多层复合材料;传感器主体的任一层中熔丝平行排列;传感器主体的任意相邻两层熔丝之间形成层间孔;熔丝内部和表面具有微孔;熔丝包含聚合物基体以及均匀分布在聚合物基体中的导电填料;聚合物基体是指在外界条件变化时能够发生体积变化的聚合物;制备时采用熔融3D打印技术,对复合材料体系进行熔融后从喷丝头挤出形成熔丝,熔丝上下堆叠排列,得到传感器主体,传感器主体两端连接导线,构成高灵敏柔性多孔传感器。本发明产品具有高灵敏和柔性特点,兼具多种刺激响应;制备方法简单。

    一种纤维级压力传感器的3D打印制备方法

    公开(公告)号:CN119141866A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411614028.4

    申请日:2024-11-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明属于压力传感器制备技术领域,涉及一种纤维级压力传感器的3D打印制备方法,采用3D打印的方法,将超细金属丝和压力高分子材料从同一个打印喷嘴挤出,即得纤维级压力传感器;打印喷嘴内的流道由竖直流道和倾斜流道组成,竖直流道分为上下两段,上段的中部与倾斜流道的下端连接,上段内设有导丝棒,导丝棒和上段之间留有间隙,导丝棒内设有供超细金属丝穿过的导丝孔,超细金属丝从竖直流道的上端进入,压力高分子材料从倾斜流道的上端进入。本发明采用3D打印方法制备纤维级压力传感器,可提升压力高分子材料性能以获得高灵敏度传感器,能精确控制传感器结构及直径,简化制备流程、提高效率并扩大应用领域。

    一种多孔皮芯柔性压阻传感器及其熔融打印制备方法

    公开(公告)号:CN117516768A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311323889.2

    申请日:2023-10-13

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种多孔皮芯柔性压阻传感器及其熔融打印制备方法,多孔皮芯柔性压阻传感器由具有皮芯结构的线材层层堆叠而成,各线材的皮层为压阻材料,芯层为导电材料;各线材的皮层中分布有微孔,线材与线材之间分布有大孔;其制备方法为:将导电材料和含发泡剂的压阻材料经不同流道分别输送至3D打印机的同一喷嘴的内层和外层后挤出,挤出过程中控制喷嘴温度高于发泡剂的发泡温度,形成具有皮芯结构的线材后进行层层堆叠,制得多孔皮芯柔性压阻传感器;其中,导电材料从内层挤出,压阻材料从外层挤出。本发明的多孔皮芯柔性压阻传感器同时含有微孔和大孔,其制备时可通过调控喷嘴温度和挤出速度调控微孔的大小和形状,更有利于提高灵敏度。

    一种压阻传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115014594B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202210687382.4

    申请日:2022-06-16

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种压阻传感器及其制备方法,制备方法为:将导电材料和压阻材料经不同流道分别输送至3D打印机的同一喷嘴的内层和外层后挤出,形成具有皮芯结构的线材后进行层层堆叠制得压阻传感器,其中,导电材料从内层挤出,压阻材料从外层挤出;压阻传感器采用上述制备方法制得的压阻传感器。本发明的制备方法缩短了压阻传感器的制备流程,丰富了压阻传感器的结构,有效提高了压阻传感器的灵敏度,本发明的压阻传感器可实现多角度的压力响应,满足多领域的应用需求。

    颜色渐变纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN112126992A

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN202010737824.2

    申请日:2020-07-28

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种颜色渐变纤维的制备方法,是设定纺丝熔体进料口为三个,分别为R进料口、G进料口和B进料口,对应放置红色(255,0,0)、绿色(0,255,0)和蓝色(0,0,255)的原料,并通过实时调控各进料口的进料流量,从而获得在纤维长度上表观为颜色逐渐变化的纤维,即颜色渐变纤维;该方法使熔体的颜色、渐变范围、颜色渐变占比都可控,可以人为设计,得到符合审美的颜色渐变纤维。

    用于3D打印的异型连续纤维预浸料的生产装置及方法

    公开(公告)号:CN116001141B

    公开(公告)日:2024-12-13

    申请号:CN202310057466.4

    申请日:2023-01-16

    Applicant: 东华大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于3D打印的异型连续纤维预浸料的生产装置及方法,方法为:将连续纤维束在树脂熔体中浸渍后从异形口模中穿出后冷却制得用于3D打印的异型连续纤维预浸料;异形口模为横截面呈正星形的口模,正星形为n边形,边长为l,连续纤维束的直径为d,l>π×d/n;生产装置包括熔融浸渍池,熔融浸渍池的外部设有与熔融浸渍池入口连接的供连续纤维束穿过的纤维束限位孔,内部设有加热器以及与熔融浸渍池出口连接的异形口模,顶部设有热塑性树脂加料机。本发明的方法提升了纤维‑基体界面的结合力,同时提升了制件的综合力学性能和使用寿命;本发明的装置实现了连续纤维增强热塑性复合材料的3D打印生产,方便简单。

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