基于气体输运流体材料的针尖直写方法及其装置

    公开(公告)号:CN100427281C

    公开(公告)日:2008-10-22

    申请号:CN200610076248.1

    申请日:2006-04-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于气体输运流体材料的针尖直写方法及其装置,属于流体材料加工技术领域。本发明利用压缩气体提供动力,使管内的流体材料在气体压力的作用下沿芯轴输运,并通过芯轴与管底端中心孔之间的间隙流出。本发明可形成直径在100μm以内,甚至到几个纳米的细丝,适合的材料广泛,对具有粘度为0.01pa·s以上熔融体/溶液的流体材料均可;相对于管式微输送,该方法可以避免弹性液体在微管中流动时产生的出口膨胀现象,较少微孔堵塞的可能性;相对于蘸笔式的微输送方法,可一次性装满足够材料,因而可以成形复杂三维结构;相对于旋转笔芯/笔管式微输运材料方法,本发明使用材料更加广泛,而不仅仅局限于粘弹性流体。

    基于旋转轴/管式弹性流体材料微输送方法及其装置

    公开(公告)号:CN100482433C

    公开(公告)日:2009-04-29

    申请号:CN200510011113.2

    申请日:2005-01-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于旋转轴/管式弹性流体材料微输送方法及其装置,本发明属于材料加工技术领域。利用弹性液体的维森保效应提供动力,通过轴旋转产生包轴效应或者管旋转产生爬杆效应使弹性液体沿轴流动,通过轴尖端定点输运,并可在计算机的控制下完成具有复杂结构的三维实体的堆积成形。基于旋转轴/管式的材料微输送方法可以形成直径在100μm以内,甚至到几个纳米的细丝,适合的材料粘度在0.1Pa·s以上,相对于管式微输送,该方法可以避免弹性液体在微管中流动时产生的出口膨胀现象,并从根本上消除微孔堵塞的可能性,具有良好的开关响应性;相对于蘸笔式的微输送方法,本发明可以连续供料,因而可以成形复杂三维结构。

    基于气体输运流体材料的针尖直写方法及其装置

    公开(公告)号:CN1843896A

    公开(公告)日:2006-10-11

    申请号:CN200610076248.1

    申请日:2006-04-21

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于气体输运流体材料的针尖直写方法及其装置,属于流体材料加工技术领域。本发明利用压缩气体提供动力,使管内的流体材料在气体压力的作用下沿芯轴输运,并通过芯轴与管底端中心孔之间的间隙流出。本发明可形成直径在100μm以内,甚至到几个纳米的细丝,适合的材料广泛,对具有粘度为0.01pa·s以上熔融体/溶液的流体材料均可;相对于管式微输送,该方法可以避免弹性液体在微管中流动时产生的出口膨胀现象,较少微孔堵塞的可能性;相对于蘸笔式的微输送方法,可一次性装满足够材料,因而可以成形复杂三维结构;相对于旋转笔芯/笔管式微输运材料方法,本发明使用材料更加广泛,而不仅仅局限于粘弹性流体。

    基于旋转轴/管式弹性流体材料微输送方法及其装置

    公开(公告)号:CN1640643A

    公开(公告)日:2005-07-20

    申请号:CN200510011113.2

    申请日:2005-01-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 基于旋转轴/管式弹性流体材料微输送方法及其装置,本发明属于材料加工技术领域。利用弹性液体的维森保效应提供动力,通过轴旋转产生包轴效应或者管旋转产生爬杆效应使弹性液体沿轴流动,通过轴尖端定点输运,并可在计算机的控制下完成具有复杂结构的三维实体的堆积成形。基于旋转轴/管式的材料微输送方法可以形成直径在100μm以内,甚至到几个纳米的细丝,适合的材料粘度在0.1pa·s以上,相对于管式微输送,该方法可以避免弹性液体在微管中流动时产生的出口膨胀现象,并从根本上消除微孔堵塞的可能性,具有良好的开关响应性;相对于蘸笔式的微输送方法,本发明可以连续供料,因而可以成形复杂三维结构。

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