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玻璃微喷嘴锻制仪的设计与制备
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作者 耿鑫 侯丽雅 章维一 《东南大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第S2期92-96,共5页
为了制作出具有多种孔径和锥度的低成本玻璃微喷嘴,基于玻璃热变形锻制工艺,设计并制作了玻璃微喷嘴锻制仪.锻制仪主要由温度可调的加热源和可编程运动控制部分构成.首先,通过控制玻璃材料的变形长度及各部分的加热时间,得到具有不同孔... 为了制作出具有多种孔径和锥度的低成本玻璃微喷嘴,基于玻璃热变形锻制工艺,设计并制作了玻璃微喷嘴锻制仪.锻制仪主要由温度可调的加热源和可编程运动控制部分构成.首先,通过控制玻璃材料的变形长度及各部分的加热时间,得到具有不同孔径和锥度的微喷嘴.然后,以孔径200μm、内流道收缩角度15°的玻璃微喷嘴为例,在液体微喷射系统平台上进行液-液相喷射实验.实验结果表明:在1~10Hz驱动频率范围内,喷射过程中微喷嘴端口没有挂滴,喷出液滴直径约为160μm.利用玻璃微喷嘴锻制仪所制作的微喷嘴能够满足非接触式点样法制备生物芯片微阵列所要求的单滴性和稳定性. 展开更多
关键词 喷射技术 喷嘴 阵列
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基于石蜡微喷射技术的纸质微流控芯片制备系统
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作者 尚玉博 刘文儒 朱丽 《国外电子测量技术》 2018年第5期133-136,共4页
纸质微流控芯片价格低廉,操作简单,具有广阔的市场前景。设计了基于石蜡液滴微喷射技术的纸质微流控芯片制作系统,包括石蜡液滴喷头和基于ARM的压电作动器驱动控制系统,上位机控制系统向下位机控制系统发送波形数据和命令控制字,下位机... 纸质微流控芯片价格低廉,操作简单,具有广阔的市场前景。设计了基于石蜡液滴微喷射技术的纸质微流控芯片制作系统,包括石蜡液滴喷头和基于ARM的压电作动器驱动控制系统,上位机控制系统向下位机控制系统发送波形数据和命令控制字,下位机控制系统用于波形的发生,下位机包括存储模块、基准频率模块、基准电压与D/A转换模块。实验设计了"十字"型多通道微流控芯片,以中速滤纸作为基板材料,喷射石蜡制得微流道,实验结果表明,石蜡液滴稳定喷射满足打印纸质微流控芯片需求,且制得的纸质微流控芯片满足使用要求。 展开更多
关键词 喷射技术 ARM 作动驱动控制器
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基于微喷射技术的球囊消融电极模拟与制备
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作者 宋晓康 孙怀远 +2 位作者 刘志强 金文涛 尧婉辰 《软件》 2019年第2期152-157,共6页
建立心脏组织三维模型,模拟了叉指电极与传统矩形电极以及两种结构不同正负电极间距下射频消融特性。结果表明,叉指结构电极消融温度和消融体积明显优于矩形结构电极。利用微喷射技术于球囊导管表面制备电极,经与模拟结构对比分析,打印... 建立心脏组织三维模型,模拟了叉指电极与传统矩形电极以及两种结构不同正负电极间距下射频消融特性。结果表明,叉指结构电极消融温度和消融体积明显优于矩形结构电极。利用微喷射技术于球囊导管表面制备电极,经与模拟结构对比分析,打印实物(线宽、电极间距)平均数据与设定数据的误差在5%以内,并且球囊扩张后电极导电效果良好,符合设计要求。 展开更多
关键词 喷射技术 射频消融 有限元分析 电极制备
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粉体脉冲微喷射技术在功能梯度结构牙根植入材料制备中的应用
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作者 羌煜皓 陆宝春 +2 位作者 章维一 朱丽 王洪成 《功能材料》 EI CAS CSCD 北大核心 2015年第6期6129-6133,共5页
本研究提出了一种新的制备功能梯度材料方法,采用以脉冲当地惯性力为主动力的粉体脉冲微喷射技术来进行Ti/HA(Hydroxyapatite)功能梯度结构的牙根植入材料粉体按需输送制备实验。搭建了功能梯度材料制备实验系统,并对两种粉体在该系统... 本研究提出了一种新的制备功能梯度材料方法,采用以脉冲当地惯性力为主动力的粉体脉冲微喷射技术来进行Ti/HA(Hydroxyapatite)功能梯度结构的牙根植入材料粉体按需输送制备实验。搭建了功能梯度材料制备实验系统,并对两种粉体在该系统下的输送率进行标定,利用标定的结果在制备的过程中进行相应的系统参数设定从而实现按需输送,并通过控制三维工作台的运动实现粉体根据设定的路径逐层堆积,最终通过压制与烧结得到所设计的具有一定强度的功能梯度材料。对所制备的功能梯度材料进行初步的力学性能与微观组织结构检测,评价其可行性并为进一步的研究提供一定的理论依据。从实验过程和结果看,利用粉体脉冲微喷射技术制备功能梯度材料具有结构精确、节约成本等优点。 展开更多
关键词 粉体脉冲喷射技术 功能梯度材料 按需输送
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气动膜片式微滴喷射系统原理与实验 被引量:10
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作者 张鸿海 舒霞云 +1 位作者 肖峻峰 谢丹 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第12期100-103,共4页
利用压电式微滴喷射技术驱动力传递路径短、驱动可控和气压直接驱动微滴喷射耐高温的优点,提出了一种气动膜片式微滴喷射技术.以压缩气体为驱动源,膜片为驱动部件,通过电磁阀通断控制流体形成射流,并使射流颈缩分离形成微滴.以无粘性流... 利用压电式微滴喷射技术驱动力传递路径短、驱动可控和气压直接驱动微滴喷射耐高温的优点,提出了一种气动膜片式微滴喷射技术.以压缩气体为驱动源,膜片为驱动部件,通过电磁阀通断控制流体形成射流,并使射流颈缩分离形成微滴.以无粘性流体伯努利方程和粘性流体动量守恒方程为基础,建立了微滴喷射过程的数学模型.以气动膜片式微滴喷射装置对焊料进行微滴喷射实验,得到了直径偏差在3%以内的焊球.在喷嘴孔径为80μm和100μm的情况下,分别获得最小直径为85μm和105.3μm的金属焊球. 展开更多
关键词 封装 焊料 滴生成 喷射技术 气动膜片式 按需喷射
原文传递
微滴喷射快速成形Al_2O_3陶瓷微球的性能 被引量:5
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作者 蔡基利 吴和保 +1 位作者 刘富初 樊自田 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2018年第11期84-89,共6页
为了快速地制备出粒径可控的氧化铝陶瓷微球,设计一种基于微滴喷射技术和浆料固化成形技术的陶瓷微球快速成形装置,可快速成形粒径可控的陶瓷微球坯体。采用该快速成形装置,以氧化铝粉末为原材料、聚乙烯醇(PVA)为黏结剂和硼酸为固化剂... 为了快速地制备出粒径可控的氧化铝陶瓷微球,设计一种基于微滴喷射技术和浆料固化成形技术的陶瓷微球快速成形装置,可快速成形粒径可控的陶瓷微球坯体。采用该快速成形装置,以氧化铝粉末为原材料、聚乙烯醇(PVA)为黏结剂和硼酸为固化剂制备Al_2O_3陶瓷微球。研究不同陶瓷浆料组成参数对陶瓷微球坯体成形性的影响,分析喷嘴直径大小和浆料挤出压力对陶瓷微球粒径的影响,以及烧结温度对Al_2O_3陶瓷微球性能的影响。结果表明:当氧化铝粉末、PVA和硼酸的质量分数分别为70%,3%和10%时,陶瓷微球坯体的球形度高、成形性较佳;可采用不同的喷嘴针头直径大小和浆料挤出压力制备出不同粒径大小的陶瓷微球,实现陶瓷微球粒径的可控性;当烧结温度为1400℃时,Al_2O_3陶瓷微球粒径分布均匀、球形度优于1.08、显气孔率为43.7%、相对密度为82.1%、压溃强度为76.5N,此时陶瓷微球的综合性能最佳。 展开更多
关键词 喷射技术 陶瓷 氧化铝 球形度 粒径分布
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用于微喷嘴制作的高效微电火花加工技术 被引量:1
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作者 舒霞云 张鸿海 +1 位作者 张丰 谢丹 《华中科技大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第2期48-51,共4页
针对当前微电火花加工中电极制备效率较低的现状,提出了一种高效率的金刚砂轮辅助线电火花磨削加工微电极的方法.设计制作了卧式布局的微电火花加工系统,进行了微细轴和小孔的加工实验.实验对比分析可知,采用金刚砂轮辅助线电火花磨削... 针对当前微电火花加工中电极制备效率较低的现状,提出了一种高效率的金刚砂轮辅助线电火花磨削加工微电极的方法.设计制作了卧式布局的微电火花加工系统,进行了微细轴和小孔的加工实验.实验对比分析可知,采用金刚砂轮辅助线电火花磨削加工微电极的方法既可以利用传统金钢砂轮磨削的高效率,又可以利用线电极电火花磨削的高精度,从而有效提高微电火花加工微电极的效率,通过实现高精度微喷嘴的高效制作.应用所制作的微喷嘴进行机械冲击式微滴喷射实验,获得了理想的图形与阵列. 展开更多
关键词 电火花 喷射技术 喷嘴 放电加工 磨削
原文传递
基于MAM和PAM的多喷头3D打印系统 被引量:5
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作者 陈鹏华 张祥林 +3 位作者 陈志超 李文超 石磊 周奎 《机电工程》 CAS 2017年第9期981-985,992,共6页
针对生物组织工程中多组分生物模型的三维打印问题,对电机挤出沉积式喷头、气动式微滴喷射式喷头、多材质模型路径规划及多喷头协调控制等方面进行了研究,提出了基于MAM和PAM的多喷头3D打印系统及多喷头协调控制方法,优化了PAM打印系统... 针对生物组织工程中多组分生物模型的三维打印问题,对电机挤出沉积式喷头、气动式微滴喷射式喷头、多材质模型路径规划及多喷头协调控制等方面进行了研究,提出了基于MAM和PAM的多喷头3D打印系统及多喷头协调控制方法,优化了PAM打印系统以提高系统打印精度,并改进了路径规划方法从而满足了多材质模型打印;最后利用多材质模型的打印实验对该系统的可行性进行了测试。研究结果表明:多喷头3D打印系统实现了多喷头之间的协调控制,实现了多材质复杂模型的打印;同时MAM和PAM喷头打印精度均满足了生物组织工程的需求,为实现高仿生结构的打印奠定了良好的基础。 展开更多
关键词 多喷头 电机挤出沉积技术 气动式喷射技术 3D打印
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