CN109228337A - 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头 - Google Patents

一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头 Download PDF

Info

Publication number
CN109228337A
CN109228337A CN201810816087.8A CN201810816087A CN109228337A CN 109228337 A CN109228337 A CN 109228337A CN 201810816087 A CN201810816087 A CN 201810816087A CN 109228337 A CN109228337 A CN 109228337A
Authority
CN
China
Prior art keywords
mixing
silica gel
diaphragm
printing
fgm
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
CN201810816087.8A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109228337B (zh
Inventor
贺健康
冯帆
李家欣
陈鹏宇
李涤尘
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 CN201810816087.8A priority Critical patent/CN109228337B/zh
Publication of CN109228337A publication Critical patent/CN109228337A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109228337B publication Critical patent/CN109228337B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • B29C64/20Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor
    • B29C64/205Means for applying layers
    • B29C64/209Heads; Nozzles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • B29C64/10Processes of additive manufacturing
    • B29C64/106Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material
    • B29C64/118Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using filamentary material being melted, e.g. fused deposition modelling [FDM]
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C64/00Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
    • B29C64/30Auxiliary operations or equipment
    • B29C64/307Handling of material to be used in additive manufacturing
    • B29C64/321Feeding
    • B29C64/336Feeding of two or more materials
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
    • B33Y30/00Apparatus for additive manufacturing; Details thereof or accessories therefor

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)

Abstract

一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,包括夹在硅胶上膜片和硅胶下膜片之间的毛细钢针;硅胶上膜片具有混合流道凹槽和定位孔,混合流道凹槽和多个材料入口圆孔连通,硅胶下膜片设有方便毛细钢针安装的凹槽和定位点,将硅胶上膜片与硅胶下膜片通过定位孔和定位点对齐、贴紧并键合,形成封闭的混合流道;混合流道依次分为流入段、混合段、扩展段,流入段有多条分支,每个分支和一个材料入口圆孔连接,不同的材料从流入段分别流入,进入混合段混合,然后进入扩展段,最终从毛细钢针出口处流出;本发明可以使不同材料在喷头内部发生混合,通过打印过程中对不同材料注射流量的动态控制,实现梯度材料的3D打印,具有结构简单、成本低等优点。

Description

一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头
技术领域
本发明涉及3D打印以及微流体领域,具体涉及一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头。
背景技术
3D打印技术是一种增材制造技术,被称为一种具有工业革命意义的制造技术,由于3D打印技术具有可定制、高效、低成本等优势在各行各业拥有广泛的应用前景。但是随着需求的不断扩大,对于所打印的产品结构和功能的要求也越来越高,其中梯度材料的打印显得尤为重要。但是目前常见单个3D打印喷头无法满足梯度材料打印的要求,而集成多个3D打印喷头的打印设备同样难以满足高效、便捷、高性价比的梯度材料的打印。因此对于如何实现梯度材料3D打印的打印喷头设计与制造具有重要的研究和应用价值。
发明内容
为了克服上述现有技术的缺点,本发明的目的在于提供一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,可以使不同材料在喷头内部发生混合,通过打印过程中对不同材料注射流量的动态控制,实现梯度材料的3D打印。
为了达到上述目的,本发明采取的技术方案为:
一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,包括夹在硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间的毛细钢针3;所述的硅胶上膜片1具有混合流道凹槽和定位孔4,混合流道凹槽和多个材料入口圆孔连通,材料入口圆孔直径为0.2mm-2mm之间;所述的硅胶下膜片2设有方便毛细钢针3安装的凹槽和定位点5,将硅胶上膜片1具有混合流道凹槽的表面与硅胶下膜片2设有方便毛细钢针3安装的凹槽的表面通过定位孔4和定位点5对齐、贴紧并键合,形成封闭的混合流道6。
所述的每个材料入口圆孔通过一个软管11和一个注射泵10连接。
所述的硅胶上膜片1所具有混合流道凹槽深度在10μm-1mm之间,所述的硅胶下膜片2设有方便毛细钢针3安装的凹槽深度在10μm-1mm,所述的毛细钢针3内径在100μm-2mm之间。
所述的定位孔4深度在0.1mm-1mm的范围,所述的定位点5高度大小等于定位孔4的深度。
所述的毛细钢针3通过硅胶下膜片2的安装凹槽插入键合后的硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间形成3D打印喷头出口。
所述的混合流道6,根据功能依次分为材料流入段7、混合段8、扩展段9,流入段7有多条分支,每个分支和一个材料入口圆孔连接,分支个数根据所需材料数量决定,不同的材料从流入段7分别流入;当不同的材料进入混合段8时发生混合;混合段8流出的打印材料进入扩展段9,最终从毛细钢针3出口处流出;所述的混合流道6总长在5mm-50mm之间。
所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a在200μm-1mm之间;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,相邻两个齿之间的间距b为0.01mm-2mm之间;每个齿宽度c均相等为0.01mm-1mm之间,左侧单个齿的长度e在0.04mm-0.4mm之间,右侧单个齿的长度f在0.04mm-0.4mm之间;相邻两个混合单元之间的间距d为0.01mm-2mm之间。
所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头的打印方法,包括以下步骤:
1)将硅胶上膜片1和硅胶下膜片2通过定位孔4和定位点5对齐、贴紧并键合,并将毛细钢针3插入键合后的硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间;
2)将步骤1)连接好的整体安装在3D打印机的Z轴上,毛细钢针3的出口最下端与接收基底之间存在打印接收距离;
3)配置多种打印材料溶液,分别装入多个注射泵10内,每个注射泵10通过软管11与硅胶上膜片1的多个不同材料入口圆孔相连接,连接后推进注射泵10,使不同的打印材料沿着混合流道6的流入段7、混合段8、扩展段9最终从毛细钢针3出口流出至接收基板上;
4)通过控制不同注射泵10的推进,动态调整不同注射泵10的流量,形成流量比例关系,通过改变挤出时不同材料含量所占的比例,实现梯度材料的打印;
5)打印完成后,停止注射泵10推进,取出软管11,将3D打印喷头取下,清洗后放置到干燥箱内备下次使用。
所述的流量比例关系和材料含量比例是一一对应的。
本发明与现有技术对比的有益效果是:
(1)本发明具有多个材料入口,且混合流道6可以使不同的材料在其内部发生混合;通过调控不同材料的注射流量可以实现对打印结构中不同材料所占比例的控制,从而实现梯度材料的打印,并且由于混合流道6的混合作用,使得不同比例的材料在打印结构中分布更加均匀;
(2)本发明采用被动混合的原理,无需增加外部能量场就可以完成不同打印材料之间的混合,并且由于混合流道6内部流道尺寸较小,因此喷头本身体积较小,该喷头具有结构简单、制造周期短、成本低等优点,有利于实现3D打印设备的轻量化和小型化设计。
附图说明
图1为本发明一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头的结构示意图。
图2为本发明硅胶上膜片1的结构示意图。
图3为本发明硅胶上膜片2的结构示意图。
图4为本发明混合流道6的结构示意图。
图5为本发明混合流道6的混合段8一种结构示意图。
图6为本发明混合流道6的混合段8另一种结构示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例进一步阐述本发明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,对本发明所属技术领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。由此所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
参照图1、图2和图3,一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,包括夹在硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间的毛细钢针3;所述的硅胶上膜片1具有混合流道凹槽和定位孔4,混合流道凹槽和多个材料入口圆孔连通,材料入口圆孔直径为0.2mm-2mm之间;所述的硅胶下膜片2设有方便毛细钢针3安装的凹槽和定位点5,将硅胶上膜片1具有混合流道凹槽的表面与硅胶下膜片2设有方便毛细钢针3安装的凹槽的表面通过定位孔4和定位点5对齐、贴紧并键合,形成封闭的混合流道6;每个材料入口圆孔通过一个软管11和一个注射泵10连接。
所述的硅胶上膜片1所具有混合流道凹槽深度在10μm-1mm之间,所述的硅胶下膜片2设有方便毛细钢针3安装的凹槽深度在10μm-1mm,所述的毛细钢针3内径在100μm-2mm之间。
所述的定位孔4深度在0.1mm-1mm的范围,所述的定位点5高度大小等于定位孔4的深度,从而保证硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间的定位精度。
所述的毛细钢针3通过硅胶下膜片2的安装凹槽插入键合后的硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间形成3D打印喷头出口。
参照图4,所述的混合流道6,根据功能依次分为材料流入段7、混合段8、扩展段9,流入段7有多条分支,每个分支和一个材料入口圆孔连接,分支个数根据所需材料数量决定,不同的材料从流入段7分别流入;当不同的材料进入混合段8时发生混合;混合段8流出的打印材料进入扩展段9,最终从毛细钢针3出口处流出;所述的混合流道6总长在5mm-50mm之间。
参照图5,所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a为200μm-1mm;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,相邻两个齿之间的间距b与相邻两个混合单元之间的间距d相等,为0.01mm-2mm之间;每个齿宽度c均相等为0.01-1mm之间,左侧单个齿的长度e等于右侧单个齿的长度f,为0.04mm-0.4mm之间;不同材料进入混合段8之后,由于混合流道的折叠与挤压作用,使不同材料之间发生混合。
参照图5,所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a为200μm-1mm;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,相邻两个齿之间的间距b为0.01mm-2mm之间,小于相邻两个混合单元之间的间距d;每个齿宽度c均相等为0.01-1mm之间,左侧单个齿的长度e等于右侧单个齿的长度f,为0.04mm-0.4mm之间;不同材料进入混合段8之后,由于混合流道的折叠与挤压作用,使不同材料之间发生混合。
参照图5,所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a为200μm至1mm;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,相邻两个齿之间的间距b大于相邻两个混合单元之间的间距d,为0.01mm-2mm之间;每个齿宽度c均相等为0.01-1mm之间,左侧单个齿的长度e等于右侧单个齿的长度f,为0.04mm-0.4mm之间;不同材料进入混合段8之后,由于混合流道的折叠与挤压作用,使不同材料之间发生混合。
参照图6,所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a为200μm-1mm;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,左右两个齿长度e和f不相等;相邻两个齿之间的间距b与相邻两个混合单元之间的间距d,相等为0.01mm-2mm之间;每个齿宽度c均相等为0.01-1mm之间,左侧单个齿的长度e为长短交错排列,右侧单个齿的长度f也为长短交错排列,所有短齿长度均相等为0.01mm-0.3mm之间,所有长齿长度均相等为0.02mm-0.4mm之间;不同材料进入混合段8之后,由于混合流道的折叠与挤压作用,使不同材料之间发生混合。
参照图6,所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a为200μm-1mm;每个基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,左右两个齿长度e和f不相等;相邻两个齿之间的间距b为0.01mm-2mm之间,小于相邻两个混合单元之间的间距d;每个齿宽度c均相等为0.01-1mm之间,左侧单个齿的长度e为长短交错排列,右侧单个齿的长度f也为长短交错排列,所有短齿长度均相等为0.01mm-0.3mm之间,所有长齿长度均相等为0.02mm-0.4mm之间;不同材料进入混合段8之后,由于混合流道的折叠与挤压作用,使不同材料之间发生混合。
参照图6,所述的混合段8具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a为200μm-1mm;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,左右两个齿长度e和f不相等;相邻两个齿之间的间距b大于相邻两个混合单元之间的间距d,为0.01mm-2mm之间;每个齿宽度c均相等为0.01-1mm之间,左侧单个齿的长度e为长短交错排列,右侧单个齿的长度f也为长短交错排列,所有短齿长度均相等为0.01mm-0.3mm之间,所有长齿长度均相等为0.02mm-0.4mm之间;不同材料进入混合段8之后,由于混合流道的折叠与挤压作用,使不同材料之间发生混合。
所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头的打印方法,包括以下步骤:
1)将硅胶上膜片1和硅胶下膜片2通过定位孔4和定位点5对齐、贴紧并键合,并将毛细钢针3插入键合后的硅胶上膜片1和硅胶下膜片2之间;
2)将步骤1)连接好的整体安装在3D打印机的Z轴上,毛细钢针3的出口最下端与接收基底之间存在打印接收距离;
3)配置多种打印材料溶液,分别装入多个注射泵10内,每个注射泵10通过软管11与硅胶上膜片1的多个不同材料入口圆孔相连接,连接后推进注射泵10,使不同的打印材料沿着混合流道6的流入段7、混合段8、扩展段9最终从毛细钢针3出口流出至接收基板上;
4)通过控制不同注射泵10的推进,动态调整不同注射泵10的流量,形成流量比例关系,通过改变挤出时不同材料含量所占的比例,实现梯度材料的打印;所述的流量比例关系和材料含量比例是一一对应的;
5)打印完成后,停止注射泵10推进,取出软管11,将3D打印喷头取下,清洗后放置到干燥箱内备下次使用。

Claims (9)

1.一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:包括夹在硅胶上膜片(1)和硅胶下膜片(2)之间的毛细钢针(3);所述的硅胶上膜片(1)具有混合流道凹槽和定位孔(4),混合流道凹槽和多个材料入口圆孔连通,材料入口圆孔直径为0.2mm-2mm之间;所述的硅胶下膜片(2)设有方便毛细钢针(3)安装的凹槽和定位点(5),将硅胶上膜片(1)具有混合流道凹槽的表面与硅胶下膜片(2)设有方便毛细钢针(3)安装的凹槽的表面通过定位孔(4)和定位点(5)对齐、贴紧并键合,形成封闭的混合流道(6)。
2.根据权利要求1所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:所述的每个材料入口圆孔通过一个软管(11)和一个注射泵(10)连接。
3.根据权利要求1所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:所述的硅胶上膜片(1)所具有混合流道凹槽深度在10μm-1mm之间,所述的硅胶下膜片(2)设有方便毛细钢针(3)安装的凹槽深度在10μm-1mm,所述的毛细钢针(3)内径在100μm-2mm之间。
4.根据权利要求1所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:所述的定位孔(4)深度在0.1mm-1mm的范围,所述的定位点(5)高度等于定位孔(4)的深度。
5.根据权利要求1所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:所述的毛细钢针(3)通过硅胶下膜片(2)的安装凹槽插入键合后的硅胶上膜片(1)和硅胶下膜片(2)之间形成3D打印喷头出口。
6.根据权利要求1所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:所述的混合流道(6),根据功能依次分为材料流入段(7)、混合段(8)、扩展段(9),流入段(7)有多条分支,每个分支和一个材料入口圆孔连接,分支个数根据所需材料数量决定,不同的材料从流入段(7)分别流入;当不同的材料进入混合段(8)时发生混合;混合段(8)流出的打印材料进入扩展段(9),最终从毛细钢针(3)出口处流出;所述的混合流道(6)总长在5mm-50mm之间。
7.根据权利要求6所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头,其特征在于:所述的混合段(8)具有混合流道结构,基于被动混合的原理该段流道结构由1-20个基本混合单元组成,流道宽度a在200μm-1mm之间;基本混合单元组成为左右交错排布的一对45°矩形齿,相邻两个齿之间的间距b为0.01mm-2mm之间;每个齿宽度c均相等为0.01mm-1mm之间,左侧单个齿的长度e在0.04mm-0.4mm之间,右侧单个齿的长度f在0.04mm-0.4mm之间;相邻两个混合单元之间的间距d为0.01mm-2mm之间。
8.根据权利要求1所述的一种基于微流体混合的梯度材料3D打印喷头的打印方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)将硅胶上膜片(1)和硅胶下膜片(2)通过定位孔(4)和定位点(5)对齐、贴紧并键合,并将毛细钢针(3)插入键合后的硅胶上膜片(1)和硅胶下膜片(2)之间;
2)将步骤1)连接好的整体安装在3D打印机的Z轴上,毛细钢针(3)的出口最下端与接收基底之间存在打印接收距离;
3)配置多种打印材料溶液,分别装入多个注射泵(10)内,每个注射泵(10)通过软管(11)与硅胶上膜片(1)的多个不同材料入口圆孔相连接,连接后推进注射泵(10),使不同的打印材料沿着混合流道(6)的流入段(7)、混合段(8)、扩展段(9)最终从毛细钢针(3)出口流出至接收基板上;
4)通过控制不同注射泵(10)的推进,动态调整不同注射泵(10)的流量,形成流量比例关系,通过改变挤出时不同材料含量所占的比例,实现梯度材料的打印;
5)打印完成后,停止注射泵(10)推进,取出软管(11),将3D打印喷头取下,清洗后放置到干燥箱内备下次使用。
9.根据权利要求8所述的的打印方法,其特征在于:所述的流量比例关系和材料含量比例是一一对应的。
CN201810816087.8A 2018-07-24 2018-07-24 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头 Active CN109228337B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810816087.8A CN109228337B (zh) 2018-07-24 2018-07-24 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810816087.8A CN109228337B (zh) 2018-07-24 2018-07-24 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109228337A true CN109228337A (zh) 2019-01-18
CN109228337B CN109228337B (zh) 2020-03-31

Family

ID=65072928

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810816087.8A Active CN109228337B (zh) 2018-07-24 2018-07-24 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN109228337B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110257243A (zh) * 2019-07-23 2019-09-20 清华大学深圳研究生院 微流控芯片打印喷嘴和生物3d打印系统
CN110666921A (zh) * 2019-10-25 2020-01-10 武汉理工大学 一种基于微流体混合结构的自清理式石膏基3d打印喷头
CN111016433A (zh) * 2019-12-25 2020-04-17 西安交通大学 一种多墨水喷射及混合的mems压电式喷墨打印头
CN112406095A (zh) * 2020-11-05 2021-02-26 三阳纺织有限公司 一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法
CN113427761A (zh) * 2021-07-30 2021-09-24 北京化工大学 一种基于微流控原理的硬度可调控模型的3d打印装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016164562A1 (en) * 2015-04-07 2016-10-13 President And Fellows Of Harvard College Microfluidic active mixing nozzle for three-dimensional printing of viscoelastic inks
CN206536839U (zh) * 2017-03-07 2017-10-03 北京交通大学海滨学院 一种fdm‑3d打印机外接混色器
CN107937270A (zh) * 2017-11-17 2018-04-20 清华大学深圳研究生院 一种微流控芯片喷嘴及生物3d打印机

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2016164562A1 (en) * 2015-04-07 2016-10-13 President And Fellows Of Harvard College Microfluidic active mixing nozzle for three-dimensional printing of viscoelastic inks
CN206536839U (zh) * 2017-03-07 2017-10-03 北京交通大学海滨学院 一种fdm‑3d打印机外接混色器
CN107937270A (zh) * 2017-11-17 2018-04-20 清华大学深圳研究生院 一种微流控芯片喷嘴及生物3d打印机

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN110257243A (zh) * 2019-07-23 2019-09-20 清华大学深圳研究生院 微流控芯片打印喷嘴和生物3d打印系统
CN110257243B (zh) * 2019-07-23 2021-06-25 清华大学深圳研究生院 微流控芯片打印喷嘴和生物3d打印系统
CN110666921A (zh) * 2019-10-25 2020-01-10 武汉理工大学 一种基于微流体混合结构的自清理式石膏基3d打印喷头
CN110666921B (zh) * 2019-10-25 2021-04-20 武汉理工大学 一种基于微流体混合结构的自清理式石膏基3d打印喷头
CN111016433A (zh) * 2019-12-25 2020-04-17 西安交通大学 一种多墨水喷射及混合的mems压电式喷墨打印头
CN111016433B (zh) * 2019-12-25 2021-01-15 西安交通大学 一种多墨水喷射及混合的mems压电式喷墨打印头
CN112406095A (zh) * 2020-11-05 2021-02-26 三阳纺织有限公司 一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法
CN112406095B (zh) * 2020-11-05 2021-09-28 三阳纺织有限公司 一种具有抗菌功能的织物及其快速成形方法
CN113427761A (zh) * 2021-07-30 2021-09-24 北京化工大学 一种基于微流控原理的硬度可调控模型的3d打印装置及方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN109228337B (zh) 2020-03-31

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109228337A (zh) 一种基于微流体混合的梯度材料3d打印喷头
CN105413772A (zh) 基于集成微通道的单/多组份液滴制备装置及其控制方法
CN110052298A (zh) 一种振动管路控制微流控芯片生成微液滴的方法
CN109261036B (zh) 一种用于高粘流体混合的微结构混合器
CN105524829A (zh) 一种制造组织工程微模块的微流控芯片
CN105570531B (zh) 一种微流控芯片流量调节系统和方法
CN102836653A (zh) 基于电润湿数字微流体芯片的液滴混合单元
CN105498875A (zh) 一种用于制备液滴的离心式微流控芯片
CN103638852A (zh) 一种合成射流无阀压电微混合器
CN107970847A (zh) 一种双t型入口结构的平面弯曲被动式微混合器
CN114361515B (zh) 一种用于调节冷却液流量的腔口阻挡式插件结构
CN101636273B (zh) 恒流高压印刷系统
CN214288265U (zh) 一种高效单双乳液分离分裂微流控集成芯片
CN206008737U (zh) 一种用于控制颗粒间距的微流控芯片装置及其微流道结构
CN208627689U (zh) 一种适用于流体涂布的狭缝涂布头的腔体结构
Li et al. A review of recent studies on valve-less piezoelectric pumps
CN202621047U (zh) 一种空气引射器的引射体
CN106823946A (zh) 一种振荡流微混合器
CN106391152A (zh) 通道上下两壁面指定位置可变形的微流控芯片
CN111804353B (zh) 一种实现微液滴被动融合的装置及其方法
CN205133627U (zh) 一种组织工程微模块的预处理液制造结构
CN209646892U (zh) 一种复合涂层流体涂布装置
CN109306858A (zh) 一种注聚井在线提浓装置及方法
CN208161617U (zh) 一种可控微液滴生成装置
CN205188308U (zh) 一种制造组织工程微模块的微流控芯片

Legal Events

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