RU2563565C1 - Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов - Google Patents

Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов Download PDF

Info

Publication number
RU2563565C1
RU2563565C1 RU2014112729/02A RU2014112729A RU2563565C1 RU 2563565 C1 RU2563565 C1 RU 2563565C1 RU 2014112729/02 A RU2014112729/02 A RU 2014112729/02A RU 2014112729 A RU2014112729 A RU 2014112729A RU 2563565 C1 RU2563565 C1 RU 2563565C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
channel
tape
small
heights
etching
Prior art date
Application number
RU2014112729/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Григорьевич Вохмянин
Original Assignee
Владислав Григорьевич Вохмянин
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 Владислав Григорьевич Вохмянин filed Critical Владислав Григорьевич Вохмянин
Priority to RU2014112729/02A priority Critical patent/RU2563565C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2563565C1 publication Critical patent/RU2563565C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)
  • ing And Chemical Polishing (AREA)

Abstract

Изобретение относится к изготовлению деталей протока жидкостей и газов с канальными отверстиями малых высот. Выполняют на ленте методом травления выемку, а затем скручивают упомянутую ленту. При этом до выполнения выемки ленту покрывают устойчивой к травлению краской, кроме места будущей выемки. После получения методом травления заданных размеров канального отверстия краску с ленты смывают. В результате обеспечивается высокая точность канальных отверстий деталей. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Изобретение относится к области обработки материалов, а более конкретно к приборостроению, в том числе к точному, и может быть использовано при разработке конструкций и технологии изготовления узлов и элементов, включающих каналы малой площади поперечного сечения, в том числе длинномерные, в частности в технике капиллярных изделий, в узлах регулируемого дозирования газов или жидкости, в натекателях вакуумных систем, в холодильной технологии и т.д.
Известен способ получения высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов, заключающийся в скручивании двух деталей на одной из которых выполнено сквозное отверстие. При этом высота канала определяется толщиной пластины, в которой выполнено сквозное отверстие (см. Патент №2507050, кл. В23Р 15/00, 2014 г.).
Недостатком этого способа является невозможность создать высоту канала очень малой высоты, например 0,001 мкм.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ получения высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов, заключающийся в выполнении на скручиваемой ленте выемки или механическим, или лазерным, или электроэрозионным способами (см. Патент №2507049, кл. В23Р 15/00, 2014 г.).
Недостатком этого способа является невозможность создать высоту канала очень малой высоты, например 0,001 мкм, кроме этого, недостатком этого способа является низкая точность получения заранее заданной высоты канала.
Техническим результатом настоящего изобретения является получение малых и сверхмалых высот канальных отверстий, например 0,001 мкм, с обеспечением их высокой точности.
Поставленный технический результат достигается тем, что для получения высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов, заключающийся в выполнении на скручиваемой ленте выемки, выемку выполняют или методом травления, или методом нанесения гальванического покрытия, при этом при выполнении выемки методом травления на скручиваемой ленте до травления скручиваемую ленту покрывают устойчивой к травлению краской, кроме места будущей выемки, при этом после получения заранее заданных размеров канального отверстия краску смывают, при этом при выполнении выемки методом нанесения гальванического покрытия до нанесения гальванического покрытия на скручиваемую ленту скручиваемую ленту в местах прохождения канального отверстия покрывают устойчивой к электролиту краской, при этом после получения заранее заданных размеров канального отверстия краску смывают.
Возможность осуществления предлагаемого способа поясняется чертежами, где на фиг.1 представлена цилиндрическая деталь, выполненная из свитой ленты; на фиг.2 показана развертка ленты с выемкой одной возможной конфигурации; на фиг.3 показана развертка ленты с выемкой другой возможной конфигурации.
Цилиндрическая деталь 1 (см. фиг.1) представляет собой свитую ленту, на которой позицией 2 (см. фиг.2 и 3) - жирная линия - показана выемка, соответствующая канальному отверстию или его части. При этом для лучшего прижима витков ленты друг к другу лента может быть выполнена пружинящей.
Сборка детали 1 производится путем закручивания ленты. Для сборки можно воспользоваться кондуктором. Это обеспечит одинаковость габаритов детали. После сборки детали 1 производят фиксацию витков ленты, например, сваркой. Также фиксация ленты может быть осуществлена путем ее заневоливания, например, в пустотелый цилиндрический корпус 3, как это показано на фиг.1. При этом использование клеев для фиксации ленты нецелесообразно, так как речь идет об очень малых высотах канальных отверстий: могут возникнуть значительные колебания высот канальных отверстий.
Получают канальное отверстие малой или сверхмалой высоты следующим образом.
На скручиваемой ленте 1 канальное отверстие выполняют или методом травления, или методом нанесения гальванического покрытия в выемку 2. При этом при выполнении выемки 2 методом травления на скручиваемой ленте 1 до травления скручиваемую ленту 1 очищают от грязи и обезжиривают, покрывают устойчивой к травлению краской, кроме места будущей выемки 2, при этом после получения заранее заданных размеров канального отверстия краску смывают и сушат. При этом при выполнении выемки 2 методом нанесения гальванического покрытия до нанесения гальванического покрытия на скручиваемую ленту 1 скручиваемую ленту 1 очищают от грязи, обезжиривают, и в местах прохождения канального отверстия покрывают устойчивой к электролиту краской, при этом после получения заранее заданных размеров канального отверстия краску смывают. Для исключения гальванического покрытия, а также травления оборотной стороны ленты 1, а также боковых ее сторон краской покрывают также эти стороны.
При травлении высота канального отверстия определяется концентрацией раствора для травления, температурой и материалом пластин. Технология получения конкретной высоты канального отверстия, как правило, отрабатывается экспериментально.
При нанесении гальванического покрытия высота канального отверстия определяется концентрацией раствора электролита, температурой и материалом пластин. Технология получения конкретной высоты фильтрующей щели, как правило, отрабатывается экспериментально.
Возможность получения малых и сверхмалых высот канальных отверстий, например, 0,001 мкм, с обеспечением их высокой точности является достоинством и преимуществом предлагаемого технического решения по сравнению с прототипом.

Claims (2)

1. Способ изготовления деталей протока жидкостей и газов с канальными отверстиями малых высот, включающий выполнение на скручиваемой ленте выемки, отличающийся тем, что выемку выполняют методом травления, до которого упомянутую ленту, кроме места будущей выемки, покрывают устойчивой к травлению краской, при этом после получения травлением заданных размеров канального отверстия краску смывают.
2. Способ изготовления деталей протока жидкостей и газов с канальными отверстиями малых высот, включающий выполнение на скручиваемой ленте выемки, отличающийся тем, что выемку выполняют методом нанесения гальванического покрытия, до которого упомянутую ленту в местах прохождения канального отверстия покрывают устойчивой к электролиту краской, при этом после получения методом нанесения гальванического покрытия заданных размеров канального отверстия краску смывают.
RU2014112729/02A 2014-04-01 2014-04-01 Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов RU2563565C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112729/02A RU2563565C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112729/02A RU2563565C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2563565C1 true RU2563565C1 (ru) 2015-09-20

Family

ID=54147866

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014112729/02A RU2563565C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2563565C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4129152A (en) * 1973-09-27 1978-12-12 Pacific Roller Die Co., Inc. Double wall helical pipe and strip configuration for forming same
RU2114285C1 (ru) * 1994-03-11 1998-06-27 Нагаока Интернэшнл Корпорейшн Скважинный фильтр (варианты)
RU2279557C2 (ru) * 2001-03-16 2006-07-10 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Сотовый элемент, способ и устройство для его изготовления, а также носитель каталитического нейтрализатора
RU2507050C1 (ru) * 2012-09-11 2014-02-20 Владислав Григорьевич Вохмянин Способ в.г. вохмянина изготовления цилиндрической детали с отверстием неограниченной длины

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4129152A (en) * 1973-09-27 1978-12-12 Pacific Roller Die Co., Inc. Double wall helical pipe and strip configuration for forming same
RU2114285C1 (ru) * 1994-03-11 1998-06-27 Нагаока Интернэшнл Корпорейшн Скважинный фильтр (варианты)
RU2279557C2 (ru) * 2001-03-16 2006-07-10 Эмитек Гезельшафт Фюр Эмиссионстехнологи Мбх Сотовый элемент, способ и устройство для его изготовления, а также носитель каталитического нейтрализатора
RU2507050C1 (ru) * 2012-09-11 2014-02-20 Владислав Григорьевич Вохмянин Способ в.г. вохмянина изготовления цилиндрической детали с отверстием неограниченной длины

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Urbanski et al. The effect of step height on the performance of three-dimensional ac electro-osmotic microfluidic pumps
Leese et al. Electrochemical micromachining: review of factors affecting the process applicability in micro-manufacturing
US20070181431A1 (en) Methods and Apparatus for Monitoring Deposition Quality During Conformable Contact Mask Plating Operations
Wang et al. Theoretical simulation of the ion current rectification (ICR) in nano-pores based on the Poisson–Nernst–Planck (PNP) model
Krishnaveni et al. Numerical study of enhanced mixing in pressure-driven flows in microchannels using a spatially periodic electric field
DE4034697A1 (de) Verfahren zur handhabung mikroskopisch kleiner, dielektrischer teilchen und vorrichtung zur durchfuehrung des verfahrens
Illa et al. A cyclo olefin polymer microfluidic chip with integrated gold microelectrodes for aqueous and non-aqueous electrochemistry
RU2563565C1 (ru) Способ в.г. вохмянина получения малых и сверх малых высот канальных отверстий в устройствах протока жидкостей и газов
EP1979738B1 (de) Anordnung zur erzeugung von flüssigkeitsströmungen und/oder teilchenströmen, verfahren zu ihrer herstellung und zu ihrem betrieb sowie ihre verwendung
DE102013004514B3 (de) Elektrodeneinrichtung für eine Plasmaentladung mit gleitendem Lichtbogen
Kunar et al. Influence of various flow methods during fabrication of micro ellipse pattern by maskless electrochemical micromachining
US20180117592A1 (en) Electrode array for vortex-assisted electroporation
JP2016510124A5 (ru)
Yano et al. Concentration dependence of cation-induced electrohydrodynamic flow passing through an anion exchange membrane
Zhu et al. Strategy for increasing the electrode density of microelectrode arrays by utilizing bipolar behavior of a metallic film
KR101033030B1 (ko) 면역 억제 기능을 가지는 인공 혈관 및 이 인공 혈관의 제조 방법
Guler et al. A simple approach for the fabrication of 3D microelectrodes for impedimetric sensing
US20120091999A1 (en) Insulated probe pin and method for fabricating the same
Yoon et al. Asymmetric microelectrodes for nanoliter bubble generation via electrolysis
Wojciechowski et al. Microvolume electrochemical cell employing cylindrical graphite fiber microelectrodes
WO2015063910A1 (ja) 針及びその製造方法
Kunar et al. Analysis of Microsurface Characteristics during Micro-Electrochemical Texturing on Stainless Steel
DE102014102550A1 (de) Elektroden geeignet für die Herstellung von Mikro- und/oder Nanostrukturen auf Werkstoffen
Berry et al. Fabrication of suspended electrokinetic microchannels from directly written sacrificial polymer fibers
RU2621511C2 (ru) Электрод для изготовления конфузорного участка в отверстии форсунки

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20170402