CN104708828A - 增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置 - Google Patents

增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置 Download PDF

Info

Publication number
CN104708828A
CN104708828A CN201510096801.7A CN201510096801A CN104708828A CN 104708828 A CN104708828 A CN 104708828A CN 201510096801 A CN201510096801 A CN 201510096801A CN 104708828 A CN104708828 A CN 104708828A
Authority
CN
China
Prior art keywords
shower nozzle
head module
supporting plate
macromolecular material
battery lead
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201510096801.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN104708828B (zh
Inventor
李涤尘
张连重
田小永
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian Jiaotong University
Original Assignee
Xian Jiaotong University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian Jiaotong University filed Critical Xian Jiaotong University
Priority to CN201510096801.7A priority Critical patent/CN104708828B/zh
Publication of CN104708828A publication Critical patent/CN104708828A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN104708828B publication Critical patent/CN104708828B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Landscapes

  • Extrusion Moulding Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Coating Apparatus (AREA)

Abstract

本发明公开了一种增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置,包括电极板、固定在电极板上的成形托板,可在成形托板上方三维运动的喷头模块;其特征在于,所述电极板与直流高压电源相连,在喷头模块下方、成形托板上方形成电场;所述喷头模块中设有电荷施加器,使喷头挤出的熔融状态的高分子材料携带负电荷。

Description

增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置
技术领域
本发明涉及一种熔融沉积3D制造技术,特别涉及一种用于高分子材料的熔融沉积成形装置。
背景技术
高分子材料增材制造技术是发展最早的增材制造技术之一,相对比其它材料的增材制造技术而言,高分子材料增材制造技术已实现市场推广及产业化。与其它材料的增材制造技术相比,高分子材料增材制造技术发展的相对较为成熟,但对于高分子材料的熔融沉积成形(FDM技术)而言,还存在一些缺陷没有克服。熔融沉积成形,是靠对丝材加热使丝材融化到熔融状态,然后把熔融的高分子材料挤出堆积成形,挤出的融化高分子材料是依靠重力向下堆积,使融化的高分子材料与基板或前一层固化的高分子材料粘结固化成形,但由于重力作用微弱,挤出的熔融高分子材料粘结往往不牢固,并存在空隙,使成形出来的高分子零件致密性不足,对生产出来的高分子材料零件的性能产生很大影响,因此致密性问题是提高高分子材料熔融挤出沉积成形件性能首先要解决的关键性问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种高分子材料熔融沉积成形装置,可有效增加挤出沉积成形零件的致密度。
为达到以上目的,本发明是采取如下技术方案予以实现的:
一种增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置,包括电极板、固定在电极板上的成形托板,可在成形托板上方三维运动的喷头模块;其特征在于,所述电极板与直流高压电源相连,在喷头模块下方、成形托板上方形成电场;所述喷头模块中设有电荷施加器。
上述方案中,所述的喷头模块包括一个安装座,其下方连接挤出喷头,所述电荷施加器为一个微型电子发射枪,通过一个与安装座相连的侧板固定在挤出喷头的腰部。所述挤出喷头的下端连接一个喷头压块。
与现有技术相比,本发明的优点是:采用新原理来提高高分子材料熔融沉积成形的质量,用电场力结合挤压方式,使成形出来的高分子材料的成形件致密性得到有效提高,其原理简单易懂,操作实现容易,应用范围较广。
附图说明
图1是本发明装置的剖开三维结构图。
图2是图1中喷头模块4的三维结构图。
图3是喷头压块三维图。
图1-图3中:1、电极板;2、成形托板;3、滑块;4、喷头模块。5、微型电子发射枪;6、侧板;7、安装座;8、挤出喷头;9、喷头压块;10、梯形槽。
具体实施方式
下面结合附图及具体实施例对本发明作进一步的详细说明。
参考图1,一种增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置,包括电极板1、成形托板2、滑块3、喷头模块4。其中喷头模块4由微型电子发射枪5、侧板6、安装座7、挤出喷头8、喷头压块9组成(图2)。成形托板固定在电极板上面,电极板与直流高压电源相连,可在喷头模块下方、成形托板上方形成电场。喷头模块4置于两个滑块3的纵向连杆之间,可沿y方向运动;滑块3置于两个角块的横向连杆(前、后各一)间,可在x方向运动;四个角块可在四个立柱上作z方向运动,最终使挤出喷头8在成形托板上方实现三维运动。
参考图2,挤出喷头8为一个带通孔的圆柱零件,贯穿于安装座上下,微型电子发射枪5通过一个与安装座相连的侧板6固定在挤出喷头的腰部,挤出喷头下端连接喷头压块9.电子枪发射电子,使喷头挤出的熔融状态的高分子材料携带负电荷。
参考图3,喷头压块下端设有一个梯形槽10,挤出喷头8挤出熔融高分子材料,梯形槽10两边凸出部分对熔融的高分子材料进行挤压,使熔融高分子材料粘牢在已固化的高分子材料上面。
装置工作时,电极板1连接直流高压电源(5-20万伏特),在电极板上方形成电场;高分子材料丝材在喷头8内被加热到熔融状态,同时微型电子发射枪5工作,对熔融状态的高分子材料发出电子,使熔融状态的高分子材料携带负电荷,携带负电荷的熔融状态的高分子材料被喷头8挤出,挤出的高分子材料因携带负电荷,在电场中受到电场力作用,使熔融挤出的状态的高分子材料受到向下的力,电场力与重力叠加,使熔融状态的高分子材料牢固地粘结在成形托板2上;随着成形过程的进行,后续挤出的熔融状态的高分子材料牢固地凝结在下一层凝固的高分子材料层上。
在成形过程中,挤出的熔融的高分子材料靠重力和静电力粘结固化在前一层(或成形板)上,每道粘结材料之间仍存在空隙,为进一步获得高致密度高分子材料零件,采用在喷头8上加装喷头压块9,对挤出粘结在前一层上的未凝固的高分子材料进行挤压,使挤出的高分子材料在未凝固状态下压紧,使空隙被高分子材料填满,达到消除空隙,获得完全致密的高分子材料零件。
本发明装置的工作原理是:
(1)采用电场力的方法,带电物体在电场中受到电场力作用,在成形托板上加装高压电极板,使其形成空间电场,通过静电力使挤出的熔融状态的高分子材料在电场力作用下向下被吸紧粘结在已固化层,以提高分子成形件的致密性,从而提高高分子材料成形零件的综合性能。
(2)进一步的,采用喷头压块对挤出熔融状态的高分子材料的压迫,使空隙被高分子材料填满,从而获得完全致密的高分子材料成形件。

Claims (3)

1.一种增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置,包括电极板、固定在电极板上的成形托板,可在成形托板上方三维运动的喷头模块;其特征在于,所述电极板与直流高压电源相连,在喷头模块下方、成形托板上方形成电场;所述喷头模块中设有电荷施加器。
2.如权利要求1所述的增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置,其特征在于,所述的喷头模块包括一个安装座,其下方连接挤出喷头,所述电荷施加器为一个微型电子发射枪,通过一个与安装座相连的侧板固定在挤出喷头的腰部。
3.如权利要求1所述的增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置,其特征在于,所述挤出喷头的下端连接一个喷头压块。
CN201510096801.7A 2015-03-04 2015-03-04 增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置 Active CN104708828B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510096801.7A CN104708828B (zh) 2015-03-04 2015-03-04 增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201510096801.7A CN104708828B (zh) 2015-03-04 2015-03-04 增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN104708828A true CN104708828A (zh) 2015-06-17
CN104708828B CN104708828B (zh) 2017-08-01

Family

ID=53408789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201510096801.7A Active CN104708828B (zh) 2015-03-04 2015-03-04 增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN104708828B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104887346A (zh) * 2015-06-19 2015-09-09 西安交通大学 一种高精度的生物3d打印方法
CN110382240A (zh) * 2016-11-03 2019-10-25 埃森提姆材料有限公司 三维打印机设备
CN113997561A (zh) * 2021-01-20 2022-02-01 青岛五维智造科技有限公司 一种单平板电极电场驱动多喷头喷射沉积微纳3d打印装置
US11376789B2 (en) 2017-05-19 2022-07-05 Essentium, Inc. Three dimensional printer apparatus
US11446867B2 (en) 2017-02-24 2022-09-20 Essentium, Inc. Atmospheric plasma conduction pathway for the application of electromagnetic energy to 3D printed parts

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101837642A (zh) * 2009-03-20 2010-09-22 北京化工大学 一种结合静电纺丝技术的快速成型方法及装置
CN102615830A (zh) * 2011-01-26 2012-08-01 中国科学院理化技术研究所 一种基于电流变液的快速成型方法及装置
CN103231516A (zh) * 2013-04-28 2013-08-07 厦门大学 一种带环形电极电液动力耦合自适应喷头
CN203650992U (zh) * 2013-12-05 2014-06-18 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 3d打印系统
CN203945693U (zh) * 2014-06-27 2014-11-19 航天特种材料及工艺技术研究所 一种提高聚合物材料3d打印强度的装置
US20150054201A1 (en) * 2013-08-22 2015-02-26 Snu R&Db Foundation Apparatus and method for forming three-dimensional pattern using electrojetting

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101837642A (zh) * 2009-03-20 2010-09-22 北京化工大学 一种结合静电纺丝技术的快速成型方法及装置
CN102615830A (zh) * 2011-01-26 2012-08-01 中国科学院理化技术研究所 一种基于电流变液的快速成型方法及装置
CN103231516A (zh) * 2013-04-28 2013-08-07 厦门大学 一种带环形电极电液动力耦合自适应喷头
US20150054201A1 (en) * 2013-08-22 2015-02-26 Snu R&Db Foundation Apparatus and method for forming three-dimensional pattern using electrojetting
CN203650992U (zh) * 2013-12-05 2014-06-18 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 3d打印系统
CN203945693U (zh) * 2014-06-27 2014-11-19 航天特种材料及工艺技术研究所 一种提高聚合物材料3d打印强度的装置

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104887346A (zh) * 2015-06-19 2015-09-09 西安交通大学 一种高精度的生物3d打印方法
CN110382240A (zh) * 2016-11-03 2019-10-25 埃森提姆材料有限公司 三维打印机设备
EP3535130A4 (en) * 2016-11-03 2020-07-01 Essentium Materials, LLC THREE-DIMENSIONAL PRINTING DEVICE
CN110382240B (zh) * 2016-11-03 2021-05-25 埃森提姆材料有限公司 三维打印机设备
US11325303B2 (en) 2016-11-03 2022-05-10 Essentium, Inc. Three dimensional printer apparatus
US11446867B2 (en) 2017-02-24 2022-09-20 Essentium, Inc. Atmospheric plasma conduction pathway for the application of electromagnetic energy to 3D printed parts
US11376789B2 (en) 2017-05-19 2022-07-05 Essentium, Inc. Three dimensional printer apparatus
CN113997561A (zh) * 2021-01-20 2022-02-01 青岛五维智造科技有限公司 一种单平板电极电场驱动多喷头喷射沉积微纳3d打印装置
WO2022155995A1 (zh) * 2021-01-20 2022-07-28 青岛理工大学 一种单平板电极电场驱动多喷头喷射沉积微纳3d打印装置
JP2023513858A (ja) * 2021-01-20 2023-04-04 青島理工大学 単一平板電極電界駆動マルチノズルジェットデポジションマイクロナノ3d印刷装置
JP7357261B2 (ja) 2021-01-20 2023-10-06 青島理工大学 単一平板電極電界駆動マルチノズルジェットデポジションマイクロナノ3d印刷装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN104708828B (zh) 2017-08-01

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104708828A (zh) 增加高分子材料熔融沉积成形件致密度的装置
Zhang et al. 3D printed micro‐electrochemical energy storage devices: From design to integration
Chang et al. 3D printed electrochemical energy storage devices
US20190111487A1 (en) Sintering and shaping method, liquid binding agent, and sintered shaped article
US20160297142A1 (en) Method and Apparatus for 3d Printing of Nano-Filler/Polymer Composites
CN106513193B (zh) 一种静电3d打印机及其打印方法
CN103022321B (zh) 一种chip-led的制作方法及chip-led
CN101202365A (zh) 双极性电池及其制造方法
CN103386760A (zh) 一种基于fdm技术的3d打印机
CN112157906B (zh) 一种基于自激发静电场驱动熔融喷射3d打印制备导电生物支架的方法
CN108176905A (zh) 粉末材料选择性电火花烧结增材制造方法及装置
Cheng et al. 3D-printed solid-state electrolytes for electrochemical energy storage devices
CN105385112A (zh) 一种石墨烯导电线材及其制备方法
CN203637190U (zh) 一种可控式静电纺丝三维打印装置
JP2018199334A (ja) 絶縁バスバーの製造方法
CN106460218A (zh) 电容金属多孔体形成装置和使用所述装置的电容金属多孔体形成方法
CN104722758B (zh) 提高选区激光熔化工艺直接成形零件致密度的装置
CN106550548B (zh) 一种柔性电路的激光打印成型方法
CN110181809B (zh) 一种基于静电纺丝法的面成型快速3d打印装置
CN103337300B (zh) 一种利用外电场驱动填充的透明薄膜镶嵌电路制造方法
Wang et al. Challenge-driven printing strategies toward high-performance solid-state lithium batteries
CN1762679A (zh) 型内成形装置和方法、型内成形件制造方法以及集尘器
CN108028389B (zh) 蓄电设备的集电体用铝非织造纤维材料及其制造方法、利用所述铝非织造纤维材料的电极及其制造方法
CN107599379B (zh) 三维物体制造方法及三维物体制造设备
CN207184654U (zh) 摄像模组

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant