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公开(公告)号:CN113199776B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202110277536.8
申请日:2021-03-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B29C69/02 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/106 , B29C67/04 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B29L31/34
Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒气溶胶喷印方法,方法为:先对固相纳米材料进行振动与气流的相互作用得到气溶胶;再对固相纳米材料进行分选得到小粒径固相纳米材料气溶胶;然后利用文丘里管将小粒径固相纳米材料气溶胶送入气溶胶喷头;接着向小粒径固相纳米材料气溶胶周围通入聚焦鞘气,使其收缩形成致密气溶胶束;在喷嘴向致密气溶胶束周围通入保护鞘气,抑制致密气溶胶束离开喷嘴后的发散;喷射致密气溶胶束的同时对衬底进行预热;为适应上述方法,气溶胶喷头附近设有加热装置;本发明在气溶胶喷射印刷时采用双鞘气保护提高气溶胶稳定性,同步激光烧结提高了喷印工艺的效率。
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公开(公告)号:CN113199776A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110277536.8
申请日:2021-03-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B29C69/02 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/106 , B29C67/04 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B29L31/34
Abstract: 本发明公开了一种纳米颗粒气溶胶喷印方法,方法为:先对固相纳米材料进行振动与气流的相互作用得到气溶胶;再对固相纳米材料进行分选得到小粒径固相纳米材料气溶胶;然后利用文丘里管将小粒径固相纳米材料气溶胶送入气溶胶喷头;接着向小粒径固相纳米材料气溶胶周围通入聚焦鞘气,使其收缩形成致密气溶胶束;在喷嘴向致密气溶胶束周围通入保护鞘气,抑制致密气溶胶束离开喷嘴后的发散;喷射致密气溶胶束的同时对衬底进行预热;为适应上述方法,气溶胶喷头附近设有加热装置;本发明在气溶胶喷射印刷时采用双鞘气保护提高气溶胶稳定性,同步激光烧结提高了喷印工艺的效率。
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公开(公告)号:CN215203540U
公开(公告)日:2021-12-17
申请号:CN202120537174.7
申请日:2021-03-15
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B29C69/02 , B29C64/20 , B29C64/209 , B29C64/106 , B29C67/04 , B29C64/314 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B29L31/34
Abstract: 本实用新型公开了一种纳米颗粒气溶胶喷印装置,其包括依次联通的粉末气溶胶发生器、文丘里管和气溶胶喷头,靠近气溶胶喷头设有加热装置;文丘里管位于粉末气溶胶发生器上方,文丘里管出口端通过气管与气溶胶喷头连接;其中气溶胶喷头在喷射印刷时对气溶胶采用双鞘气保护以提高气溶胶稳定性,保证喷印的精细度,避免气溶胶回流对喷嘴产生损坏;同时,利用加热装置在喷印时直接同步激光烧结,不仅提高了喷印工艺的效率,还加强了纳米材料与衬底间的结合。
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公开(公告)号:CN216183829U
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202122265703.5
申请日:2021-09-17
Abstract: 本实用新型公开了一种基于菲涅尔声透镜的喷印装置,其包括声波发生装置、菲涅尔声透镜、供液装置、载有基板的承载平台和运动控制器,运动控制器信号连接承载平台;声波发生装置位于基板的上方,菲涅尔声透镜设置在声波发生装置与基板之间;供液装置包括供液泵与喷头,供液管连接喷头与供液泵,喷头设置在菲涅尔声透镜与基板之间,本实用新型尤其适用于一些粘度较高的喷印流体,通过菲涅尔声透镜的聚焦作用,当喷头位于超声波场中的合适位置时,喷印液滴在声泳力作用下可得到大量微米级喷印微滴,实现高分辨率、高清晰的电子喷印;声场控制不依赖材料的电、化、磁特性,且不会对引入其他杂质。
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