电流体动力喷射打印简称电喷印与传统喷印技术(热泡法,压电法等)相比,其不同之处在于,传统喷印技术采用外力将液滴“推”出,电喷印在电场力驱动下以“拉”的方式从喷嘴处产生较细的射流,不同条件下可以形成液滴、纤维、喷雾三种状态。电喷印可以在喷嘴处形成“泰勒锥”,打印分辨率不受喷嘴直径的限制,可以实现微米、亚微米尺度的喷印。
电喷印原理图
电喷印属于电液动力耦合技术领域中的一个方向,其原理的实质是将电能直接转换成动能,利用电场诱导产生流体运动。电喷印利用高压脉冲电场将流体从喷嘴处“拉”出,得到微滴于收集板上。
脉冲电压由信号发生器和高压放大器组合生成,通过设置信号发生器输出波形,将信号接入到高压放大器,通过高压放大器能够生成高压信号。收集板为导电玻璃,置于XY平台上,收集板处连接负直流高压电源。利用信号发生器生成方波,经过高压放大器后产生高压脉冲,利用导线连接到针头处。针头与收集板之间形成电场,随着电压升高,针头喷嘴处的弯月面受到电场力的作用形成泰勒锥,当高压脉冲**过临界条件后,打破了针头处的表面张力和电场力,液滴从“泰勒锥”处喷出形成射流,滴落到收集板上形成微滴。计算机连接CCD摄像头,通过软件在屏幕上来实时显示电喷印状况,观察是否出现异常状态,如放电、供液量不足等,以便及时停止平台运行或进行调整参数。
电喷印平台示意图
电喷印是典型的多物理场的综合作用过程,锥射流的形成、飞行高度及沉积过程对喷印图案的分辨率和定位精度有重要影响,喷印效果主要受喷头结构和材料、工艺参数、溶液属性等的综合影响。电喷印的主要方式为:在喷嘴和收集板之间施加高压电场,喷嘴处的液体受到电场力作用形成泰勒锥。当电场力克服液体表面张力和粘力等作用力时,喷嘴处液体喷落,在收集板上形成微小液滴。电喷印与其他技术相比具有*特的优势。
Aigtek高压放大器较大输出电压10KV,较大输出功率10KW,较大输出电流64Ap,在电喷印技术研究中有着重要的应用,为更好的进行科研实验提供了条件。
通过以上的介绍,相信您对于点喷印技术有了清晰的了解,如果想了解更多,请持续关注安泰电子。
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词条说明
高压放大器是一种重要的电子设备,其主要功能是放大输入信号的电压,并输出高电压的信号。它在各种工业、实验室和研究领域都有着广泛的应用。下面安泰电子官网将详细介绍高压放大器的使用方法以及相关注意事项。高压放大器是一种专门用于将低电压信号转换为高电压信号的电子设备。它通常由电路板、功率放大器、控制电路以及输入输出接口等组成。其主要功能是通过放大器电路提供的放大倍数,将输入信号转换成输出信号。高压放大器的
1、带宽是指正弦波曲线输入信号衰减到信号真实幅度 70.7% 的频率,也就是 -3dB 点。您的放大器必须有足够的带宽,以便满足输入信号的放大及检测。2、电压选择放大器时需结合 -3dB 带宽考虑输出电压是否足够,如果测试对电压有较高的要求则应预留一定的电压余量。3、电流根据被测负载的阻抗,选择能够满足测试电流需求的放大器。4、电压增益如果输入信号为特定的电压信号,那么选择放大器时还需考虑电压增益
大功率电源的应用非常广泛,其应用场景包括但不限于以下几个方面:工业生产:大功率电源广泛应用于各种工业生产领域,如机床、冶金、化工、电力等。例如,用于驱动液压系统、加热炉、电焊机等设备。实验室研究:大功率电源在各种实验室研究中也有着广泛的应用,如电子实验、材料研究、医学影像等。例如,用于高能粒子的电源系统、MRI设备的电源系统等。航空航天:大功率电源在航空航天领域中也有着重要的应用,如飞机引擎、卫星
功率信号源是指能够产生高频电磁波的一种电子元器件,主要应用于无线通讯、雷达、医学成像等领域。而压电陶瓷材料,就是一种具有压电效应的特殊材料,可以将机械能转化为电能,或者将电能转化为机械能。在这里,我们将探讨功率信号源在压电陶瓷材料中的应用。功率信号源在压电陶瓷材料中的一个重要应用是作为超声波。通过将高频电信号传送到陶瓷晶体上,可以使晶体在表面振动,从而产生超声波。这些超声波可以被应用于各种领域,如
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