基于热释电效应的纳米喷射-微纳复合喷射装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN104959248B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510380447.0

    申请日:2015-07-02

    IPC分类号: B05B5/053 B05B9/04 B05B12/00

    摘要: 本发明公开了一种基于热释电效应的纳米喷射-微纳复合喷射装置的机构设计及其控制方法。该纳米喷射装置包括喷射机构、热释电晶体、压力源、热源以及控制机构,该装置通过热释电晶体在热源作用下产生电场,将溶液拉出形成纳米级液滴,其可避免传统纳米喷射装置上直接施加电场所需的高电压和复杂电路引起的诸多问题。该微纳复合喷射装置还增加了传统喷射装置的压电机构,当需制作微米级液滴时,断开热源,即可采用进行微米级喷射,从而实现微纳米的复合转换。

    一种超磁致伸缩材料驱动的棘轮机构

    公开(公告)号:CN103912649A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410130281.2

    申请日:2014-04-02

    IPC分类号: F16H29/02

    摘要: 本发明属于机械传动技术领域,涉及一种超磁致伸缩材料驱动的棘轮机构。该机构主要由驱动系统、位移放大系统和棘轮机构系统三部分组成,其中驱动系统主要由线圈及超磁致伸缩材料组成,通过磁场实现超磁致伸缩材料的伸缩效果;位移放大系统用于实现伸缩位移的放大,使其能够推动单个棘轮齿运动,同时压缩复位弹簧,当无磁场作用时,超磁致伸缩材料恢复原来的长度,在复位弹簧作用下,棘轮机构的主动棘爪复位。如此反复,实现自动式间歇传动。本发明创造性地利用超磁致伸缩材料的伸缩效应,并通过位移放大系统驱动棘轮机构运转,其结构简单且占用空间小。

    双端驱动的玻璃微喷嘴加工装置及其加工方法

    公开(公告)号:CN104909550B

    公开(公告)日:2017-05-31

    申请号:CN201510294150.2

    申请日:2015-06-02

    CPC分类号: Y02P40/57

    摘要: 本发明公开了一种双端驱动的玻璃微喷嘴加工装置及其加工方法,通过设置两个对称布置的驱动机构带动玻璃管两端的玻璃管夹持装置同时向相反的方向移动,实现玻璃管的拉制过程,在拉断点两端形成两个结构对称的微喷嘴。接着可以控制加热器移动到玻璃管拉断点两端的相应位置加热喷嘴,完成两玻璃喷嘴的锻制过程。再由磨制装置对玻璃喷嘴进行磨制加工,使喷嘴达到所要求的形状。本发明由于通过双端拉制,可以获得两个完全相同的玻璃喷嘴,提高材料利用率及生产效率,操作简单,很好的解决了以往生产效率低,材料利用率低,精度差的问题。

    薄膜晶体管制作方法及其微纳复合喷射机

    公开(公告)号:CN105034367B

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201510380435.8

    申请日:2015-07-02

    摘要: 本发明公开了一种薄膜晶体管制作方法及其微纳复合喷射机,该方法在基底材料上以微米和纳米级液滴复合喷射技术,根据薄膜晶体管的结构与材料逐层喷射出晶体管的各电极以及绝缘层或保护层;且当晶体管的特征尺寸小于微米喷射的尺寸或需要精细喷射时采用纳米喷射方式,否则采用微米喷射方式。所述的微纳复合喷射机基于热释电效应提供电场,可避免传统纳米喷射装置上直接施加电场所需的高压电和复杂电路引起的诸多问题,而且能满足印刷电子器件大面积、高效率、低成本的喷射制作需求。

    微透镜阵列模具的制作方法

    公开(公告)号:CN103353627B

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201310292971.3

    申请日:2013-07-12

    摘要: 本发明公开了一种微透镜阵列模具的制作方法,主要包括如下步骤:一、采用UV-LIGA工艺制成表面具有柱状微细孔阵列结构的金属镍模具;二、在真空环境下将UV固化胶涂覆于镍模具的柱状微细孔阵列之内;三、旋转上述所得产品,使一部分UV固化胶均匀地旋转出微细孔之外,形成稳定的凹面形状,之后利用紫外光源固化UV固化胶即可获取所述的微透镜阵列模具。该方法由于直接采用旋转的方式,微透镜模具腔体具有良好的表面平整度,从而保证制成微透镜阵列的光学特性。且本发明可通过调节UV胶的粘度、旋转速率等方式对微透镜的矢高及曲率进行控制,从而调节微透镜的焦距,增加微透镜阵列制作的自由度。

    低脉动齿轮泵的主动设计方法

    公开(公告)号:CN105844078B

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201610143778.7

    申请日:2016-03-14

    摘要: 本发明公开一种低脉动齿轮泵的主动设计方法,包括:S1,建立第一齿轮和第二齿轮的齿廓方程;S2,根据齿轮啮合原理,获取齿轮泵的最大瞬时流量(Qsh)max、最小瞬时流量(Qsh)min、排量q以及流量脉动系数δQ;S3,给定齿轮基本参数,以参变量C1为横坐标,以流量脉动系数δQ为纵坐标,绘制流量脉动系数曲线;以及S4,给定齿轮泵的流量脉动系数δQ,选取所述流量脉动系数曲线中对应的点,获取所述第一齿轮和所述第二齿轮的最终齿廓方程。

    一种太阳能电池微透镜阵列薄膜及其制作方法

    公开(公告)号:CN105449011B

    公开(公告)日:2017-12-22

    申请号:CN201510894384.0

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: H01L31/0216

    摘要: 本发明公开了一种太阳能电池微透镜阵列薄膜及其制作方法,该方法包括如下步骤:一、运用光学模拟软件设计折射型微透镜阵列表面形貌;二、利用光刻法定义微透镜阵列底面形状;三、利用干法刻蚀工艺制作具有设计形貌的硅基微透镜阵列模具;四、聚合物微透镜阵列薄膜的压印制作。该方法由于首先利用光学软件设计适用于增加太阳能电池光捕捉效率的折射型微透镜阵列表面形貌,然后利用干法刻蚀工艺,并通过调整干刻蚀工艺参数,可以制作出具有设计形貌的硅基微透镜阵列模具,经过翻印可以制得太阳能电池聚合物微透镜阵列薄膜。通过该方法能制作出不同于球面或抛物面等规则几何体的复杂形貌,具有工艺简单、可控性好、精度高及成本低等优点。

    振动型行波齿轮传动装置

    公开(公告)号:CN104238338B

    公开(公告)日:2017-12-12

    申请号:CN201410368999.5

    申请日:2014-07-31

    IPC分类号: G04B13/00

    摘要: 本发明公开了一种振动型行波齿轮传动装置,属于机械传动领域,它由机体系统、输入系统和输出系统三部分组成,该输入系统和输出系统安装在机体系统内;该输入系统包括弹性体输入端和贴在该弹性体输入端上的若干压电陶瓷片;该输出系统包括输出端及设置在该输出端上的输出轴;该弹性体输入端端面与输出端端面均有齿形,通过输出端端面齿形与行波振动作用下的弹性体输入端端面齿形相互啮合实现运动和动力的传递。本发明将超声行波引入到啮合传动领域,利用超声行波振动原理及共轭包络原理实现了一种新型的传动方式,因此可以解决传统齿轮传动因存在间隙、摩擦和磨损导致的传动精度不高的问题。

    一种摆线齿轮的加工方法

    公开(公告)号:CN105665838A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610173677.4

    申请日:2016-03-24

    IPC分类号: B23F5/20

    CPC分类号: B23F5/202

    摘要: 本发明公开了一种摆线齿轮的加工方法,包括以下步骤:将待加工的摆线齿轮固定在五轴联动数控机床的工作台上,通过五轴联动数控机床控制平底刀绕五轴联动数控机床的B轴旋转,使得平底刀的刀轴仰角固定为θ,平底刀正对摆线齿轮的轮廓;平底刀绕自身轴线高速旋转,开始加工摆线齿轮,摆线齿轮随着工作台沿五轴联动数控机床的Z轴做上下铣削运动,每走完一条轨迹后,随工作台绕绕五轴联动数控机床的C轴旋转一角度,如此循环加工直至端铣加工完整个齿轮。本发明可有效提高摆线齿轮的齿形精度和表面质量,避免传统磨削中产生的烧伤现象,解决高品质摆线齿轮的加工难题。

    薄膜晶体管制作方法及其微纳复合喷射机

    公开(公告)号:CN105034367A

    公开(公告)日:2015-11-11

    申请号:CN201510380435.8

    申请日:2015-07-02

    摘要: 本发明公开了一种薄膜晶体管制作方法及其微纳复合喷射机,该方法在基底材料上以微米和纳米级液滴复合喷射技术,根据薄膜晶体管的结构与材料逐层喷射出晶体管的各电极以及绝缘层或保护层;且当晶体管的特征尺寸小于微米喷射的尺寸或需要精细喷射时采用纳米喷射方式,否则采用微米喷射方式。所述的微纳复合喷射机基于热释电效应提供电场,可避免传统纳米喷射装置上直接施加电场所需的高压电和复杂电路引起的诸多问题,而且能满足印刷电子器件大面积、高效率、低成本的喷射制作需求。