一种磁场辅助机器人协同的多喷头电喷雾曲面镀膜装置

    公开(公告)号:CN114904674B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210604681.7

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: B05B5/08 B05B5/10

    摘要: 本发明属于镀膜相关技术领域,其公开了一种磁场辅助机器人协同的多喷头电喷雾曲面镀膜装置。所述装置包括机械臂、通电螺线管、墨盒以及喷头,其中:通电螺线管连接于机械臂的端部,墨盒连接于所述通电螺线管的端部,喷头连接于墨盒的端部,墨盒为所述喷头供墨;所述墨盒包括多个同轴容腔,每一同轴容腔对应一进墨口以及至少一个出墨口,同一同轴容腔的出墨口对应多个喷头,进而同一同轴容腔对应多个喷头;同一同轴容腔对应的多个喷头出墨端设置导电基板,以对喷头中的墨水进行加电。本申请可以实现纳米尺寸量级液滴在大面积复杂曲面上均匀高效镀膜。

    一种人工心脏泵装置及磁性隔膜泵的制备方法

    公开(公告)号:CN116212225A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310019976.2

    申请日:2023-01-06

    摘要: 本发明提供了一种人工心脏泵装置及磁性隔膜泵的制备方法,属于医疗器械领域,人工心脏泵装置包括磁性隔膜泵系统和磁场发生系统;磁性隔膜泵包括磁性隔膜和非磁性泵体;磁性隔膜在径向充磁后在均匀磁场下发生形变;非磁性泵体配合磁性隔膜产生弹性形变,通过改变磁性隔膜泵的容积实现泵血的功能;软管连接磁性隔膜泵与人体心脏连接的各个动脉或静脉,完成人体血管和磁性隔膜泵中血液的运输与循环;单向活瓣控制血液的单向流动;磁场发生系统产生沿磁性隔膜轴向方向的均匀磁场。本发明提供的人工心脏泵装置具有更高的运行可靠性和更长的使用寿命。

    一种磁控收缩-舒张装置及系统

    公开(公告)号:CN114377290B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202210086426.8

    申请日:2022-01-25

    摘要: 本发明属于医疗器械技术领域,更具体地,涉及一种磁控收缩‑舒张装置及系统,其包括磁性软体套管和磁场发生装置。其中,所述磁性软体套管由软体材料和磁性颗粒构成,其内部形状与呈舒张状态的器官外部形状相适应。所述磁场发生装置用于产生均匀磁场,并用于驱动经初始磁化的、且植入体内的磁性软体套管,在所述均匀磁场下利用磁转矩的作用发生可控收缩和舒张的动作。通过对在目标收缩状态下进行初始磁化的磁性软体套管进行相同磁场方向的磁控驱动,利用磁转矩原理实现心脏或膀胱的磁控收缩‑舒张动作,解决了现有利用磁梯度力原理的驱动技术存在需要驱动磁场大、驱动装置成本高、设计难度大等问题。

    一种基于电润湿的多层功能电路结构及其电流体喷印方法

    公开(公告)号:CN114945249A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210601262.8

    申请日:2022-05-30

    摘要: 本发明属于多功能电路结构相关技术领域,其公开了一种基于电润湿的多层功能电路结构及其电流体喷印方法,该方法包括以下步骤:(1)以低温合金作为打印原料,采用电流体辅助打印的方式在绝缘基底上打印电路图案,以形成多层功能电路结构的导电电路层;(2)在电路图案上喷印空间立体导线,以得到层间互连导线;(3)在电路图案上喷涂或者浇筑一层绝缘材料,以形成绝缘层;(4)重复步骤(1)至步骤(3),直至完成多层功能电路结构的制备。本发明利用电润湿的作用来解决液态金属高表面张力难以进行高分辨率打印的问题,且可以实现在曲面绝缘基板上制备多层功能电路结构,同时可以实现多层功能电路和空间立体电路的增材数字化制备。

    一种磁控收缩-舒张装置及系统

    公开(公告)号:CN114377290A

    公开(公告)日:2022-04-22

    申请号:CN202210086426.8

    申请日:2022-01-25

    摘要: 本发明属于医疗器械技术领域,更具体地,涉及一种磁控收缩‑舒张装置及系统,其包括磁性软体套管和磁场发生装置。其中,所述磁性软体套管由软体材料和磁性颗粒构成,其内部形状与呈舒张状态的器官外部形状相适应。所述磁场发生装置用于产生均匀磁场,并用于驱动经初始磁化的、且植入体内的磁性软体套管,在所述均匀磁场下利用磁转矩的作用发生可控收缩和舒张的动作。通过对在目标收缩状态下进行初始磁化的磁性软体套管进行相同磁场方向的磁控驱动,利用磁转矩原理实现心脏或膀胱的磁控收缩‑舒张动作,解决了现有利用磁梯度力原理的驱动技术存在需要驱动磁场大、驱动装置成本高、设计难度大等问题。

    一种基板结构化处理的嵌入式微纳器件及其喷印制备方法

    公开(公告)号:CN115079513B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202210590241.0

    申请日:2022-05-26

    摘要: 本发明属于柔性电子器件制备相关技术领域,其公开了一种基板结构化处理的嵌入式微纳器件及其喷印制备方法,包括以下步骤:(1)提供纳米压印模板,纳米压印模板的表面上形成有多个拱形的条状凸起;(2)在柔性透明基板上旋涂聚合物胶液,并采用纳米压印模板连续压合进所聚合物胶液,进而得到结构化基板,得到的聚合物胶层形成有多个沟道;(3)对结构化基板进行局部亲/疏水处理,以使沟道的底面及侧壁面具有亲水性,沟道侧壁的上表面具有疏水性;(4)利用电流体喷印方式在结构化基板的沟道内填充纳米金属浆料,进而得到嵌入式微纳器件。本发明实现了大面积、曲面制造,克服了现有制造技术的局限性,还具有成本低、效率高等优点。

    一种互补式人工突触阵列及其电流体喷印制备方法

    公开(公告)号:CN114975778A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210593244.X

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: H01L45/00 B41M5/00

    摘要: 本发明属于柔性微电子器件制备相关技术领域,其公开了一种互补式柔性人工突触阵列及其电流体喷印制备方法,包括以下步骤:(1)在亲水处理后的透明基底上制备聚酰亚胺层;(2)在聚酰亚胺层上制备氧化铟锡调节层;(3)氧化铟锡调节层上沉积金属纳米线;(4)采用热辅助电流体喷印纺丝方式在在金属纳米线的相应位置沉积底层有机聚合物电极;(5)在底层有机聚合物电极上自下而上依次沉积下层有机阻变层、中间层有机聚合物电极、上层有机阻变层;(6)采用热辅助电流体喷印纺丝方式在每排上层有机阻变层上制备顶层有机聚合物电极,继而得到互补式柔性人工突触阵列。本发明实现了柔性人工突触结构的大规模快速制备,并克服了漏电流问题。

    一种磁场辅助机器人协同的多喷头电喷雾曲面镀膜装置

    公开(公告)号:CN114904674A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210604681.7

    申请日:2022-05-30

    IPC分类号: B05B5/08 B05B5/10

    摘要: 本发明属于镀膜相关技术领域,其公开了一种磁场辅助机器人协同的多喷头电喷雾曲面镀膜装置。所述装置包括机械臂、通电螺线管、墨盒以及喷头,其中:通电螺线管连接于机械臂的端部,墨盒连接于所述通电螺线管的端部,喷头连接于墨盒的端部,墨盒为所述喷头供墨;所述墨盒包括多个同轴容腔,每一同轴容腔对应一进墨口以及至少一个出墨口,同一同轴容腔的出墨口对应多个喷头,进而同一同轴容腔对应多个喷头;同一同轴容腔对应的多个喷头出墨端设置导电基板,以对喷头中的墨水进行加电。本申请可以实现纳米尺寸量级液滴在大面积复杂曲面上均匀高效镀膜。

    一种双栅有机薄膜晶体管及其制备方法

    公开(公告)号:CN110335943B

    公开(公告)日:2021-01-19

    申请号:CN201910585900.X

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: H01L51/05 H01L51/40

    摘要: 本发明属于有机薄膜晶体管制备领域,并具体公开了一种双栅有机薄膜晶体管及其制备方法,其首先在基底上依次制备底栅电极、底栅介电层和有源层;然后采用电流体喷印工艺,将具有介电性质的聚合物喷印在有源层上,得到数条圆形截面的聚合物纤维,在有源层上形成网格状的纤维阵列;再对此网格状的纤维阵列进行热压印,使聚合物纤维截面由圆形变为椭圆形;再在有源层和网格状的纤维阵列上制备金属导电薄膜,形成顶栅电极,最后在顶栅电极上滴涂导电介质将其引出,完成双栅有机薄膜晶体管的制备。本发明结合了电流体喷印和热压印工艺,摆脱了传统掩膜、光刻等复杂工艺对精密仪器的依赖,并保证了制备出的双栅有机薄膜晶体管的性能和质量。

    一种互补式人工突触阵列及其电流体喷印制备方法

    公开(公告)号:CN114975778B

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202210593244.X

    申请日:2022-05-27

    IPC分类号: H10N70/20 B41M5/00

    摘要: 本发明属于柔性微电子器件制备相关技术领域,其公开了一种互补式柔性人工突触阵列及其电流体喷印制备方法,包括以下步骤:(1)在亲水处理后的透明基底上制备聚酰亚胺层;(2)在聚酰亚胺层上制备氧化铟锡调节层;(3)氧化铟锡调节层上沉积金属纳米线;(4)采用热辅助电流体喷印纺丝方式在在金属纳米线的相应位置沉积底层有机聚合物电极;(5)在底层有机聚合物电极上自下而上依次沉积下层有机阻变层、中间层有机聚合物电极、上层有机阻变层;(6)采用热辅助电流体喷印纺丝方式在每排上层有机阻变层上制备顶层有机聚合物电极,继而得到互补式柔性人工突触阵列。本发明实现了柔性人工突触结构的大规模快速制备,并克服了漏电流问题。