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专利名称:
高粘度热熔体电流体动力学喷印设备及控制方法
申请号:
2022107986270
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
流体动力学
相似专利
发布日:2025/07/11
摘要: 本发明公开了一种高粘度热熔体电流体动力学喷印设备及控制方法,其包括机座、Y向移动机构及安装机架,Y向移动机构上设有喷印平台,所述安装机架上设有喷印机构,所述喷印机构设有喷印管道,所述喷印管道的上端与容腔连通,所述喷印管道内设有可轴向移动的针芯,喷印管道的外侧设有加热器,所述容腔的上端设有压力机构,所述容腔的上端设有操作机构,针芯上端穿过所述容腔与操作机构联动设置。在气压的作用下,带动高粘度热熔体沿着针芯圆柱表面平稳下流趋势,高粘度热熔体在高压电场力作用下产生极化热熔体,通过环形间隙,沿着针芯下端的锥形表面形成稳定的射流,从而避免高粘度热熔堵塞喷头,有效提高高粘度热熔体喷印图案的质量。
专利名称:
热熔电流体动力学喷印三维微结构的喷印方法及设备
申请号:
2021108793942
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
流体动力学
相似专利
发布日:2025/07/11
摘要: 本发明公开了一种热熔电流体动力学喷印三维微结构的喷印方法及设备,其包括底座,设置在底座上的基板,所述基板通过升降机构固定设置在底座上,所述底座上设有XY移动平台,所述XY移动平台上设有Z向移动平台,所述Z向移动平台设置有固定的喷头,所述喷头周向设有环形加热器,所述Z向移动平台上设有可Z向滑移的电极。利用Z向移动平台上设置的距离固定的电极,在热熔电流体动力学喷印三维微结构过程中确保高压电源所产生电场强度的恒定,通过喷印方法,构建热熔电流体动力学喷印稳定性射流细化模型,确保喷印三维微结构的分辨率满足预期要求,通过每喷印一层微结构升降机构向下移动一个喷印厚度的距离,确保热熔电流体动力学喷印射流长度的一致性,从而保证了每层微结构喷印分辨率的一致性。
专利名称:
一种电流体动力学喷印包裹微结构的控制方法及设备
申请号:
2021108793923
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
通信 流体动力学
相似专利
发布日:2025/07/11
摘要: 本发明公开了一种电流体动力学喷印包裹微结构的控制方法及设备,其包括控制器、工业相机和底座,设置在底座上的基板,所述底座上设有XY移动平台,所述XY移动平台上设有可Z向滑移的同轴喷头,所述同轴喷头周向设有环形激光器,所述环形激光器由若干个激光头环形紧密均布,所述环形激光器由激光控制器控制每个激光头的开/关、功率大小和脉冲频率大小。在同轴喷头末端周向设置环形激光器,对电流体动力学同轴喷印包裹微结构过程中,通过环形激光器对喷印路径进行激光局部熔融衬底,致使衬底形成熔融状态的微结构,从而使电流体动力学同轴喷印包裹微结构更好的附着在衬底上,增加了衬底的粘附力。
专利名称:电流体动力学直写过程的全闭环实时自适应控制方法 申请号:2016109478751 转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
过程 自适应控制 流体动力学
相似专利
发布日:2022/11/15
专利名称:
一种电流体动力学喷印的人工智能控制系统及控制方法
申请号:
2018109527456
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
人工智能 人工智能控制 流体动力学
相似专利
发布日:2022/11/15
摘要: 本发明公开了一种电流体动力学喷印的人工智能控制系统及控制方法,将人工智能技术和电流体动力学喷印技术深度融合形成具有自主感知、自主学习、自主决策和自主执行的电流体动力学喷印的人工智能控制系统,利用自主学习所获得的智能参考模型,采用机器学习方法自主决策,得到指定喷印条件的最佳工艺参数,通过自主决策的最佳工艺参数进行电流体动力学图案喷印,实现了电流体动力学喷印设备的自主执行。对电流体动力学喷印的工艺进行智能优化,实现生产过程的健康运行和故障诊断进行智能监控,降低微纳结构器件的制造成本,提高器件的喷印效率和喷印质量。
专利名称:
均匀间距的点阵结构图案的电流体动力学喷印控制方法
申请号:
2019107161064
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
均匀 流体动力学
相似专利
发布日:2022/11/15
摘要: 本发明涉及一种均匀间距的点阵结构图案的电流体动力学喷印控制方法,其包括以下步骤:1)初始化设定,将预喷印图案的起始位置移到喷头的垂直正下方位置;2)通过红外光电式传感器对液滴喷射进行实时检测,确定相邻点阵图案喷印的间隔时间;3)对已检测的点阵图案喷印的间隔时间进行柔性化处理;4)计算预喷印第i+1个点阵图案时喷印平台的运动速度5)将获得的发送给喷印平台,并以该速度进行第i+1个点阵图案的电流体动力学喷印。实时在线平滑调整下一个点阵图案喷印时喷印平台的移动速度,实现高均匀间距的点阵结构图案喷印,同时避免喷印平台的移动速度出现较大波动。
专利名称:
一种高定位精度的电流体动力学喷印方法
申请号:
2019107161134
转让价格:面议
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法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
流体动力学
相似专利
发布日:2022/11/15
摘要: 本发明涉及一种高定位精度的电流体动力学喷印方法,其包括以下步骤:1)设置期望起始位置A;2)估算电流体动力学喷印射流的飞行时间和喷印电路图案的位置偏差,确定实际沉积电路图案的起始位置B;3)根据设定的喷印平台的移动速度和电流体动力学喷印射流的飞行时间,确定电流体动力学喷印电路图案时喷印平台的加速度a;4)根据喷印平台的移动速度、电流体动力学喷印射流的飞行时间和喷印电路图案的位置偏差,计算电流体动力学喷印电路图案的实际起始位置(x,y);5)从电流体动力学喷印电路图案的实际起始位置开始,进行电流体动力学高定位精度的电路图案喷印。
专利名称:
大面积微纳结构电流体动力学打印的喷射高度误差补偿方法
申请号:
2016106339390
转让价格:面议
收藏
法律状态:已下证 类型:发明 关键词:
打印 微 微生物采样 误差补偿 流体动力学
相似专利
发布日:2022/11/15
摘要: 本发明公开了一种大面积微纳结构电流体动力学打印的喷射高度误差补偿方法,其步骤如下:(一)确定基板约束点的数量;(二)得到基板约束点的Z轴坐标值zi;(三)构建XY平面四边形网格;(四)确定XY平面四边形网格顶点的Z轴坐标值zj;(五)构建基板打印面积的三维曲面;(六)获得当前打印基板位置的Z轴坐标值zc;(七)补偿电流体动力学打印的喷射高度。本发明突破现有的电流体动力学打印技术对大面积微纳结构器件的精确成形的限制,实现大面积结构的微纳米器件的喷墨打印和微纳米结构器件的制备。
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