一种适用于喷墨打印的飞行墨滴检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN114882052B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202210515594.4

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明属于喷墨打印视觉检测技术领域,具体涉及一种适用于喷墨打印的飞行墨滴检测系统及检测方法,包括:视觉观测单元,运动单元,以及光路校准单元,视觉观测单元包括第一反射镜以及位于其两侧的第二、第三反射镜,第一反射镜具有旋转自由度,第二、第三反射镜具有旋转和平动自由度,各自由度均由运动单元控制调整,通过第二或第三反射镜的平动自由度调整,改变对飞行墨滴的观测视角,采集各飞行墨滴的多角度图像,通过第二或第三反射镜的旋转自由度调整,改变观测墨滴,采集阵列化墨滴图像。通过本发明装置可实现阵列化飞行墨滴扫描观测,极大提高检测效率,另外还提出图像算法实现图像自适应ROI分割以及对飞行墨滴运动参数的精确测量。

    一种适用于喷墨打印的微墨滴沉积过程观测方法及装置

    公开(公告)号:CN113947660A

    公开(公告)日:2022-01-18

    申请号:CN202111121064.3

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于喷墨打印的微墨滴沉积过程观测方法,具体为:将微墨滴的沉积过程按时间顺序分为多个状态,针对每个状态设定对应的相机曝光时间及延时;向基板喷印微墨滴,启用双目相机采集预定状态下的微墨滴沉积图像,启用下视相机采集微墨滴沉积铺展后图像,得到喷印过程完整图像序列;对完整图像序列提取运动目标,进而进行三维重建,由此完成微墨滴沉积过程观测。本发明还提供了实现上述方法的装置。通过本发明,可以实现普通工业相机高帧率采图,完成多角度的微墨滴高动态实时观测与捕捉、微墨滴撞击像素坑的均匀成膜过程捕获,实现了低成本、高精度的微墨滴高动态变化的沉积过程观测。

    一种溴铅铯单晶的水平移动区熔制备方法

    公开(公告)号:CN108193271A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201711466810.6

    申请日:2017-12-29

    CPC classification number: C30B29/12 C30B13/14 C30B13/28 C30B28/06

    Abstract: 本发明公开了一种溴铅铯单晶的水平移动区熔制备方法,具体包括以下步骤:(1)将石英安瓿置于反应炉腔内,通入甲烷进行镀碳膜处理得到镀碳安瓿;(2)向该镀碳安瓿内装入溴铅铯粉料,抽真空并密封,置于热处理炉中使溴铅铯粉料先熔化后降温凝固形成多晶料棒;(3)将装有多晶料棒的密封安瓿置于水平移动区熔炉内,将加热器升温至620-650℃,使加热器从密封安瓿的尖端开始移动至密封安瓿的尾端,由此完成溴铅铯晶体的生长,得到溴铅铯晶体。本发明通过对其关键的整体流程工艺设计、以及各个步骤的反应条件及参数进行改进,与现有技术相比能够有效解决晶体生长过程中机械震动大、晶体内部的热应力高、难以生长大尺寸溴铅铯单晶等问题。

    一种溴铅铯粉体制备方法

    公开(公告)号:CN105384188A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510922762.1

    申请日:2015-12-11

    CPC classification number: C01G21/16 C01P2002/72 C01P2004/64 C01P2006/20

    Abstract: 本发明公开了一种溴铅铯粉体制备方法,具体包括如下步骤:(1)获取反应物溴化铅的起始溶液:(2)获取反应物溴化铯的起始溶液:(3)将溴化铅的起始溶液与溴化铯的起始溶液同时滴加到反应底液中,滴加的同时搅拌;通过化学共沉淀反应获取溴铅铯沉淀物;(4)对溴铅铯沉淀物进行洗涤和抽滤,以清除杂质和杂相;(5)将步骤(4)中得到的产物烘干,获得溴铅铯粉体;该制备方法通过控制原料的浓度及反应原料的化学计量比,有效提高主反应的反应比例,抑制副反应的进行,获取纯度高,杂相少,颗粒均匀的溴铅铯粉体;有效解决现有的溴铅铯粉体制备方法制备得的溴铅铯粉体纯度不高、杂相多和颗粒不均匀的问题。

    一种适用于喷墨打印的微墨滴沉积过程观测方法及装置

    公开(公告)号:CN113947660B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202111121064.3

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种适用于喷墨打印的微墨滴沉积过程观测方法,具体为:将微墨滴的沉积过程按时间顺序分为多个状态,针对每个状态设定对应的相机曝光时间及延时;向基板喷印微墨滴,启用双目相机采集预定状态下的微墨滴沉积图像,启用下视相机采集微墨滴沉积铺展后图像,得到喷印过程完整图像序列;对完整图像序列提取运动目标,进而进行三维重建,由此完成微墨滴沉积过程观测。本发明还提供了实现上述方法的装置。通过本发明,可以实现普通工业相机高帧率采图,完成多角度的微墨滴高动态实时观测与捕捉、微墨滴撞击像素坑的均匀成膜过程捕获,实现了低成本、高精度的微墨滴高动态变化的沉积过程观测。

    一种适用于喷墨打印的飞行墨滴检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN114882052A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210515594.4

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明属于喷墨打印视觉检测技术领域,具体涉及一种适用于喷墨打印的飞行墨滴检测系统及检测方法,包括:视觉观测单元,运动单元,以及光路校准单元,视觉观测单元包括第一反射镜以及位于其两侧的第二、第三反射镜,第一反射镜具有旋转自由度,第二、第三反射镜具有旋转和平动自由度,各自由度均由运动单元控制调整,通过第二或第三反射镜的平动自由度调整,改变对飞行墨滴的观测视角,采集各飞行墨滴的多角度图像,通过第二或第三反射镜的旋转自由度调整,改变观测墨滴,采集阵列化墨滴图像。通过本发明装置可实现阵列化飞行墨滴扫描观测,极大提高检测效率,另外还提出图像算法实现图像自适应ROI分割以及对飞行墨滴运动参数的精确测量。

    一种溴铅铯粉体制备方法

    公开(公告)号:CN105384188B

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201510922762.1

    申请日:2015-12-11

    Abstract: 本发明公开了一种溴铅铯粉体制备方法,具体包括如下步骤:(1)获取反应物溴化铅的起始溶液:(2)获取反应物溴化铯的起始溶液:(3)将溴化铅的起始溶液与溴化铯的起始溶液同时滴加到反应底液中,滴加的同时搅拌;通过化学共沉淀反应获取溴铅铯沉淀物;(4)对溴铅铯沉淀物进行洗涤和抽滤,以清除杂质和杂相;(5)将步骤(4)中得到的产物烘干,获得溴铅铯粉体;该制备方法通过控制原料的浓度及反应原料的化学计量比,有效提高主反应的反应比例,抑制副反应的进行,获取纯度高,杂相少,颗粒均匀的溴铅铯粉体;有效解决现有的溴铅铯粉体制备方法制备得的溴铅铯粉体纯度不高、杂相多和颗粒不均匀的问题。

    一种脱硫用Ca(OH)2的制备方法

    公开(公告)号:CN102092755B

    公开(公告)日:2013-03-27

    申请号:CN201010563909.X

    申请日:2010-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种脱硫用Ca(OH)2的制备方法,在CaO和水反应生成Ca(OH)2过程中添加污泥灰,污泥灰由城市生活污泥焚烧所得,污泥灰中的CaO可直接用于脱硫,其他成分如Fe2O3,Al2O3,MnO等可改变消化过程中Ca(OH)2的微观结构,增大比表面积和孔隙率,提高Ca(OH)2的反应活性。本发明不仅提高了Ca(OH)2的脱硫活性,也实现了对污泥废弃资源的再次利用,具有广阔的应用前景。

    一种脱硫用Ca(OH)2的制备方法

    公开(公告)号:CN102092755A

    公开(公告)日:2011-06-15

    申请号:CN201010563909.X

    申请日:2010-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种脱硫用Ca(OH)2的制备方法,在CaO和水反应生成Ca(OH)2过程中添加污泥灰,污泥灰由城市生活污泥焚烧所得,污泥灰中的CaO可直接用于脱硫,其他成分如Fe2O3,Al2O3,MnO等可改变消化过程中Ca(OH)2的微观结构,增大比表面积和孔隙率,提高Ca(OH)2的反应活性。本发明不仅提高了Ca(OH)2的脱硫活性,也实现了对污泥废弃资源的再次利用,具有广阔的应用前景。

    一种喷墨打印中墨滴落点定位精度检测方法及装置

    公开(公告)号:CN114536975B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202210190282.0

    申请日:2022-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种喷墨打印中墨滴落点定位精度检测方法及装置,属于喷墨打印误差检测技术领域。方法包括:计算喷头上各喷孔投影至打印方向时的落点位置,其中,喷头上各喷孔按照M行N列的形式排列分布;根据各所述落点位置设计全喷孔参与的试打印点阵图案,并进行打印;获取打印结果,并计算每个墨滴对应的落点偏差值,得到各喷孔喷射的墨滴落点偏差集;若所述墨滴落点偏差集分散情况大于预设阈值,则剔除对应的喷孔;基于剩余喷孔对应的墨滴落点偏差集,得到喷头整体偏置补偿值,完成墨滴落点定位精度检测。本发明可检测喷墨打印过程中墨滴落点定位精度,尤其适用于喷墨打印制造高分辨率显示器件领域。

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