مقالة منهجية

عالي الاستبانة الزخرفة باستخدام وسائط اثنين من جت اليكتروهيدروديناميك: انخفاض في الطلب والقريبة من حقل اليكتروسبينينج

DOI:

10.3791/57846

يوليو 10, 2018

في هذه المقالة

ملخص

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

نقدم هنا، بروتوكولا لإنتاج عالية الدقة أنماط موصلة باستخدام الطباعة اليكتروهيدروديناميك (EHD) النفاثة. البروتوكول يتضمن وضعين الطباعة EHD جيت: اليكتروسبينينج القريبة من حقل المستمر (نفيس) والطباعة المستندة إلى نقطة EHD (وزارة الدفاع) انخفاض في الطلب.

الملخص

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الطباعة اليكتروهيدروديناميك (EHD) النفاثة قد استرعى الانتباه في مختلف المجالات لأنه يمكن استخدامه كأداة للزخرفة مباشرة ذات الدقة العالية والمنخفضة التكلفة. تستخدم طباعة EHD مورد فلويديك للحفاظ على غضروف مقذوف عن طريق دفع الحبر من طرف فوهة. ثم يتم استخدام الحقل الكهربائي لسحب غضروف وصولاً إلى الركيزة لإنتاج أنماط ذات الدقة العالية. وضعين الطباعة EHD قد استخدمت للزخرفة الجميلة: مستمر بالقرب من ميدان اليكتروسبينينج (نفيس) والمستندة إلى نقطة الطباعة EHD (وزارة الدفاع) انخفاض في الطلب. وفقا لأوضاع الطباعة، سوف تختلف الاحتياجات للزوجة المعدات وحبر الطباعة. على الرغم من أن اثنين من وسائط مختلفة يمكن أن تنفذ مع طابعة EHD واحدة، إلى حد كبير أساليب أعمال تختلف من حيث نظام فلويديك، الحبر والجهد المحركة. ونتيجة لذلك، دون فهم الصحيح النفث شروط وقيود، من الصعب الحصول على النتائج المرجوة. والغرض من هذه الورقة تقديم مبادئ توجيهية حيث أن الباحثين عديمي الخبرة يمكن أن تقلل من الجهود التجربة والخطأ ﻻستخدام الطائرة النفاثة EHD بحثية محددة لأغراض التنمية. وللتدليل على تنفيذ الزخرفة الجميلة، نستخدم Ag نانوحبيبات الحبر للزخرفة موصلة في البروتوكول. وبالإضافة إلى ذلك، نقدم أيضا المبادئ التوجيهية الطباعة المعممة التي يمكن استخدامها لأنواع أخرى من الحبر لتطبيقات الزخرفة الجميلة المختلفة.

المقدمة

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الطباعة EHD النفاثة قد استخدمت على نطاق واسع في مختلف المجالات، مثل الإلكترونيات المطبوعة، والتكنولوجيا الحيوية، وتطبيقات المواد المتقدمة، لأنها قادرة على مباشرة ذات الدقة العالية والمنخفضة التكلفة الزخرفة1. ويمكن تخفيض عرض الخط المطبوعة أو حجم النقطة المطبوعة إلى 1 ميكرومتر، وأصغر بكثير من أن الحبر التقليدية المستندة إلى بيزو الطباعة1.

وفي الطباعة EHD، يطردون من طرف فوهة جزء صغير من الحبر (أو غضروف) والاحتفاظ بالسيطرة على تدفق معدل1،2،3،،من45 أو ضغط الهواء الإيجابي1 ،،من67. غضروف مقذوف مكلف، ويمكن بسهولة سحب إلى أسفل من طرف فوهة للركيزة بمجال الكهربائي، كما هو مبين في الشكل 1. ويتكون غضروف المخروطية أثناء النفث، المنتجة لدفق حبر أرق بكثير من حجم الفوهة.

figure-introduction-1
رقم 1: الطباعة EHD. ويوضح الشكل مبدأ الطباعة EHD النفاثة. دفع الحبر عبر الضغط وسحبها عبر مجال الكهربائي لتشكيل غضروف مقذوف من الفوهة. ثم، يمكن بسهولة متدفق الحبر المشحونة إلى الركيزة عن طريق وحدة تحكم المجال DC أو النبض الكهربائي. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

على الرغم من أن يمكن استخدام طابعة EHD واحدة وضعين مختلفين والقريبة من حقل اليكتروسبينينج (نفيس) والانخفاض في الطلب جت EHD (وزارة الدفاع) الطباعة، أساليب تحقيق كبير تختلف من حيث نظام فلويديك، الحبر وقيادة الجهد1 , 2 , 3. على سبيل المثال، يستخدم نفيس4،5 حبر عالية لزوجة نسبيا [أكثر من 1,000 سينتيبويسيس (cP)] لتشكيل أنماط الخط الصغير مستمر مع طباعة عالية السرعة تصل إلى 1 م/ثانية. من ناحية أخرى، cP DOD EHD جيت الطباعة6،7،8 يستخدم الحبر منخفضة اللزوجة بلزوجته لحوالي 10 لطباعة المستندة إلى نقطة أنماط معقدة مع طباعة منخفضة سرعة أقل من 10 مم/s.

نظراً للحاجة إلى وضع كل تختلف اختلافاً كبيرا، وقد يكون تحديا للباحثين الذين تنقصهم الخبرة لتحقيق النتائج المرجوة. قد يكون "الدراية" التجريبية الهامة في الممارسة. لمساعدة الباحثين التعود على أساليب الطباعة، نقدم EHD الطباعة البروتوكولات للزخرفة موصلة غرامة استخدام الحبر نانوحبيبات Ag. بيد أننا إضافة تعليقات البروتوكولات حيث أنها لا تقتصر على الزخرفة موصلة استخدام حبر نانوحبيبات Ag. أخيرا، يتم عرض الطباعة وإعداد المبادئ التوجيهية في جزء المناقشة.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

البروتوكول

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

لأغراض الصحة والسلامة، قبل استخدام أي حبر وتنظيف الحل، الرجوع إلى ورقة بيانات سلامة المواد (MSDS).

1-جت اليكتروهيدروديناميك الانخفاض في الطلب الطباعة باستخدام حبر نانوحبيبات الفضة

  1. ملء الحبر نانوحبيبات الفضة المصفاة (عنب) في خزان الحبر نظام الطباعة EHD.
    ملاحظة: يمكن استخدام حبر عنب المتاحة تجارياً لهذا الغرض النافثة للحبر. يجب أن يكون الحبر لزوجة من حوالي 10 cP وتوتر السطحي من 20 ~ 40 mN/m للحصول على النفث الانخفاض في الطلب.
  2. جعل فوهة لطباعة EHD وزارة الدفاع باستخدام ساحبة حرارية.
    1. ضع كوب شعرية [القطر الداخلي (ID) من 1 مم] في ساحبة الحرارية.
    2. تعيين معلمات ساحبة الحرارية؛ على سبيل المثال، سرعة درجة حرارة التدفئة في نطاق 580-590 درجة مئوية وسحب حوالي 18 ملم/s.
      ملاحظة: ينبغي أن تختلف المعلمات ساحبة الحرارية وفقا لمعرف فوهة الهدف والظروف المحيطة.
    3. تعمل ساحبة الحرارية مع تعيين المعلمات لتطبيق الحرارة في مركز شعري والجذب في كل من أطرافه جعل فوهة مع معرف من 5 ميكرومتر.
      ملاحظة: تحديد حجم معرف فوهة استناداً إلى حجم النقطة المستهدفة على الركازة. للإشارة، يمكن طباعة معرف فوهة 5 ميكرومتر 5 نقاط الحجم ميكرومتر.
    4. ضبط طول فوهة الزجاج بقطع الزجاج فوهة عبر زجاج قاطع.
  3. تجميع الفوهة حامل الفوهات والموصل، التي ترتبط بخزان الحبر عبر أنابيب تترافلوروايثيلين (PTFE).
  4. تطبيق ضغط الهواء لتوفير الحبر إلى نصيحة فوهة.
    1. قم بتشغيل وحدة التحكم بضغط الهواء والضغط الجوي من 15 ~ 20 الجيش الشعبي الكوري إلى خزان الحبر لتوفير الحبر إلى نصيحة فوهة. رصد تدفق الحبر من خلال فوهة الزجاج الشفاف والأنابيب التأكد من أنه لا يوجد هواء المحاصرين داخل الأنبوب والفوهة عند توفير الحبر. يبقى تطبيق ضغط الهواء إلى خزان الحبر حتى يظهر الحبر على طرف فوهة.
      ملاحظة: لا تقلل الضغط قبل أن يظهر الحبر على طرف فوهة لأنه يمكنها أن تتسبب في فخ فقاعة هواء في طرف فوهة.
    2. الحد من الضغط على حوالي 12 من الجيش الشعبي الكوري للحفاظ على غضروف مقذوف دون أي حبر نازف من طرف فوهة.
      ملاحظة: ضغط الهواء المناسب يعتمد على لزوجة الحبر وحجم الفوهة. عدم زيادة ضغط الهواء إلى أكثر من 30 من الجيش الشعبي الكوري تجنب الضغط الجوي المفرط، وغير مرغوب فيه للحفاظ على غضروف في حالة مستقرة.
  5. إصلاح رأس فوهة تجميعها في نظام الطباعة.
  6. ضع ركيزة زجاج على تشاك فراغ حامل الركيزة وتشغيل مضخة فراغ عقد الركازة.
  7. تحريك محور ع مرحلة لضبط المسافة المواجهة (ح) – الفجوة بين طرف فوهة وموقف الركازة – إلى ما يقرب من 100 ميكرومتر. استخدام الصورة عرض الجانب المكتسبة عن طريق رصد الكاميرا لتقدير المسافة المواجهة باستخدام المسافة من فوهة تلميح إلى انعكاس لها، كما هو مبين في الشكل 2.
    ملاحظة: يؤدي مسافة المواجهة أصغر إلى أعلى حقل كهربائية، التي يمكن أن تسهل الطباعة مع انخفاض الفولتية DC والنبض النفث. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي مسافة المواجهة أقل إلى قطرات أكبر. ولذلك، ينبغي تخفيض حجم الفولتية تبعاً لذلك للحصول على حجم النقطة المرجوة. وبصفة عامة، يوصي باستخدام الجهد أقل للحصول على أصغر من النقاط المطبوعة برش أقل. ومع ذلك، عملية متأنية مطلوب إذا كان المسافة المواجهة يصبح أقل من 50 ميكرومتر، سبب أعلى فرصة للكسر فوهة بالاصطدام مع الركازة. في ضوء العلاقة مفاضلة بين قدرة النفث والموثوقية، نوصي باستخدام مسافة المواجهة من 100 ميكرومتر.

figure-protocol-1
رقم 2: المواجهة ضبط المسافة باستخدام صورة كاميرا عرض الجانب. يمكن استخدام صورة فوهة من كاميرا منظر جانبي لتقدير المسافة المواجهة. ويمكن تقدير المواجهة المسافة (ح) من طرف فوهة إلى الركيزة بسهولة كنصف المسافة من الحافة فوهة بظلالها. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

  1. تطبيق الفولتية DC ونبض
    ملاحظة: يمكن أن تكون الفولتية DC والنبض التي تسيطر عليها عن طريق برنامج الطباعة.
    1. زيادة الجهد DC تدريجيا حتى تقطر الحبر من طرف فوهة.
      ملاحظة: لا يتم تطبيق الجهد الهدف مرة واحدة. الجهد الإضافية ينبغي أن يكون أقل من 100 الخامس في وقت واحد. عموما، لا تنطبق جهد DC لأكثر من 600 V.
    2. تقليل الجهد DC قليلاً من بداية الجهد DC حتى يتم ملاحظة لا حبر آخر تتساقط من الفوهة.
      ملاحظة: بعد تعديل الضغط الهوائي والجهد DC، ينبغي أن يكون غضروف في شكل مناسب النفث كما هو موضح في تكميلية الشكل S1.
    3. تعيين جهد نبض سلبية مع المعلمات tالارتفاع = 0 ~ المايكروثانيه 100، ريسكن = المايكروثانيه 300، وتيتقع = 0 المايكروثانيه7 (الشكل 3) في قائمة البرامج.
    4. تطبيق الجهد نبض السلبية في حامل الركيزة. ثم ضبط حجم الجهد النبض، Vنبض، لإنتاج قطره واحدة كل الجهد نبض واحد.
      ملاحظة: ينبغي أن يكون حجم الجهد نبض السلبية، Vنبض، أقل من 600 V.
    5. ضبط الفولتية الخلفية ونبض العاصمة للحصول على حجم الهدف الحبرية على الركازة مع مراعاة النقاط متدفق على الركازة في صورة كاميرا عرض الجانب.
      ملاحظة: لإنتاج نقاط صغيرة برش أقل على الركازة، ينبغي أن يكون حجم الجهد النبض، Vنبض، منخفضة قدر الإمكان.

figure-protocol-2
الشكل 3: نبض الجهد لوزارة الدفاع EHD النفث. يوصي باستخدام الجهد الموجي شبه منحرف لإنتاج EHD DOD النفث7. الرجاء انقر هنا لمشاهدة نسخة أكبر من هذا الرقم-

  1. أنماط الطباعة
    ملاحظة: يمكن استخدام نوعين مختلفين من أنماط الطباعة EHD وزارة الدفاع: صورة نقطية صورة و (CAD)-على أساس المعلومات الموجه. الصورة النقطية قد استخدمت على نطاق واسع في الطباعة النافثة للحبر المستندة إلى وزارة الدفاع. ومع ذلك، في حالة تطبيقات الإلكترونيات المطبوعة، المعلومات المستندة إلى CAD الموجه مزايا أكثر من الطباعة النافثة للحبر المستندة إلى وزارة الدفاع، لأنها تتسم بالكفاءة في الطباعة المستندة إلى خط رئيس EHD واحد باستخدام. في الوقت نفسه، يمكن تحويل معلومات متجه إلى صورة نقطية لطباعة صورة نقطية.
    1. طباعة صورة نقطية
      1. تحميل صورة نقطية في علامة التبويب الطباعة من برنامج الطباعة وتحويله إلى صورة ثنائية.
      2. تعيين المعلمات لطباعة الصورة الثنائية. على سبيل المثال، تعيين الفاصل الزمني لإسقاط (أي، المسافة بين 2 بكسل على التوالي) في 10 ميكرون.
        ملاحظة: ليس لديه الصورة النقطية أي الأبعاد المادية. سوف يتصل بالأبعاد المادية للصورة المطبوعة بفترة هبوط. على سبيل المثال، يصبح أكبر إذا تم استخدام فاصل زمني أكبر لإسقاط الصورة المطبوعة. في الطباعة النافثة للحبر التقليدية، نقطة في البوصة (DPI) يستخدم عادة لهذا الغرض. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن نقطة في بوصة أصغر يعني فاصل قطره أكبر. من أجل تحديد الفاصل الزمني قطره، ينبغي النظر في حجم النقطة المطبوعة. وبصفة عامة، قطره الفاصل الزمني للطباعة EHD وزارة الدفاع أصغر بكثير من أن الطباعة النافثة للحبر التقليدية.
      3. بدء تشغيل الطباعة باستخدام الصورة النقطية المحددة في الموقع الهدف في الركازة.
    2. ناقل الطباعة استناداً إلى معلومات CAD
      1. تحميل معلومات CAD للطباعة.
        ملاحظة: يمكن استخدام تنسيق الملف DXF، ومعلومات CAD المستندة إلى النص، لطباعة المعلومات.
      2. تعيين المعلمات للطباعة ناقلات الأمراض؛ على سبيل المثال، تعيين الفاصل الزمني قطره 3 ميكرومتر وتواتر النفث في 10 هرتز.
        ملاحظة: لطباعة أنماط خط متصل، الفاصل الزمني قطره ينبغي اختيار حيث أنه يوجد أودعت قطرات تتداخل قليلاً. ومع ذلك، قد يؤدي تداخل أكثر من اللازم عرض أكبر لخط. يوصي بتداخل في حوالي 30% لأي خط عملية الطباعة. بالنسبة لناقلات الطباعة، وسرعة الحركة (v) المعادلة التالية.
        v = و × د
        هنا،
        د = فترة الإسقاط، و
        f = تكرار النفث.
      3. طباعة أنماط محملة على الركيزة باستخدام معلمات طباعة محددة سلفا، مثل فترة الإسقاط، وسرعة الطباعة، والجهد، إلخ
        ملاحظة: بعد الطباعة، قد يكون مطلوباً عملية تلبد للحصول على الموصلية المرجوة من النقوش المطبوعة، وخارج نطاق هذه الورقة.

2-موصل خيط الزخرفة باستخدام اليكتروسبينينج القريبة من حقل

  1. جعل اليكتروسبينينج القريبة من حقل (نفيس) الحبر لطباعة سطر موصلة.
    1. خلط الإيثانول والمياه (DI) مع نسبة حجم 3 (الإيثانول) إلى 1 (دي المياه) لإعداد المذيب 1. على سبيل المثال، مزيج مل 9 من الإيثانول ومل 3 دي المياه جعل 12 مل مذيب 1.
    2. مزيج 0.3 غرام بولي (أكسيد الإيثيلين) (مكتب الأخلاقيات المهنية، Mwt = 400,000) وز 9.7 من المذيب استعداد 1 جعل حل بوليمر مع 3% بالوزن من مكتب الأخلاقيات المهنية بالتحريك، استخدام محرض مغناطيسي لأكثر من 6 ح في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية).
    3. نانو Ag ميكس لصق الحبر، ولزوجته حوالي 11 ألف حزب المحافظين، وحل البوليمر المعدة، مع نسبة وزن 5 (Ag نانو لصق الحبر) إلى 1 (حل البوليمر) باستخدام خلاط دوامة لمدة 10 دقائق للحصول على الحبر نفيس. على سبيل المثال، ز 10 نانو Ag لصق الحبر، ويمكن أن تكون مختلطة 2 غ من محلول البوليمر للحصول على الحبر نفيس.
      ملاحظة: في هذا البروتوكول، نسبة خلط المواد عموما أكثر أهمية من كمية محددة من المواد. متوفرة تجارياً Ag نانو لصق الحبر لأغراض الطباعة الشاشة، التي تضم محتويات Ag الصلبة حوالي 85.5 في المائة بالوزن، يمكن أن تستخدم لهذا الغرض. تجدر الإشارة إلى أن اختيار المذيب والبوليمر قد تختلف استناداً إلى تكوين الحبر الذي يتم استخدامه.
  2. ملء الحبر نفيس المعدة في المحاقن.
  3. قم بتوصيل المحاقن مع فوهة عبر أنبوب يربط.
    ملاحظة: يمكن استخدام إبرة حقنه متاحة تجارياً مع معرف 100 ميكرومتر للفوهة.
  4. توفير الحبر إلى الفوهة عن طريق دفع المحاقن يدوياً.
  5. تثبيت المحاقن في المحرك المحاقن، الملحقة بنظام الطباعة.
  6. ضع ركيزة في تشاك فراغ وتشغيل مضخة فراغ عقد الركازة أثناء الطباعة.
  7. التحكم Z-الموقف (مرحلة) لضبط المسافة المواجهة.
    ملاحظة: يجب أن تكون المسافة المواجهة الموصى بها حوالي 2 مم، وأصغر بكثير المواجهة مسافة مقارنة بتلك المستخدمة مع اليكتروسبينينج التقليدية.
  8. ضبط معدل تدفق
    1. تشغيل المضخة حقنه لملء الحبر نفيس في الجمعية فوهة وتوليد تدفق حبر مع معدل تدفق أولى 50 ميليلتر/دقيقة، وأعلى من معدل تدفق المستهدفة.
    2. تعيين معدل تدفق هدف 1 ميليلتر/دقيقة عندما تدفق الحبر من طرف فوهة.
      ملاحظة: يمكن أن يؤدي معدل تدفق أصغر عرض نمط أصغر. ومع ذلك، فإنه يمكن أن تسبب خط الكسر. ينبغي المفاضلة بين استمرار الخط وعرض الخط عندما يتم تحديد معدل تدفق المستهدفة.
  9. تطبيق الجهد
    1. قم بتوصيل مصدر التيار الكهربائي DC موصل فوهة وتوصيل الجهد الأرضي لصاحب الركازة.
    2. زيادة الجهد DC تدريجيا إلى 1.5 كيلو فولت.
      ملاحظة: نظراً للمسافة المواجهة في نطاق بضعة ملليمترات، ويمكن زيادة الجهد DC حتى 2 كيلو فولت، وأعلى من أن لوزارة الدفاع EHD جيت الطباعة. ومع ذلك، جهد DC أعلى من 2 كيلوفولت ينبغي تجنبها نظراً لأنها قد تؤدي إلى تلف المواد الفنية، ولا سيما Ag لصق الحبر، إضافة إلى حل البوليمر. بشكل عام، ينصح جهد DC أقل عند خط مطبوعة أرق مطلوب. ومع ذلك، الأسطر المطبوعة يمكن بسهولة قطع عندما يتم استخدام جهد منخفض، لأن يرتبط قوة شد مستمرة حبر الطباعة للجهد DC. نظراً للمقايضات، نوصي باستخدام الجهد DC تتراوح من 1 كيلو فولت إلى 2 كيلو فولت.
  10. بدء طباعة الخمول مع طباعة بسرعة 300 ملم/s لأكثر من 10 دقيقة للحصول على تدفق الحالة المستقرة. ضبط معلمات الطباعة مثل معدل التدفق والجهد DC أثناء الطباعة الخمول للحصول على نتائج الطباعة المطلوبة.
    ملاحظة: مطلوب طباعة خاملاً لأكثر من 10 دقيقة للحصول على تدفق الحالة المستقرة لأنه يمكن ضغط الحبر لزج في أنابيب طويلة أثناء تسليم الحبر إلى نصيحة فوهة. دون طباعة خاملاً، عرض الخط المطبوعة قد تتغير مع مرور الوقت. سرعة الطباعة خاملاً، وبالتالي، ينبغي نفس سرعة الطباعة الفعلية حتى يمكن تعديل المعلمات النفث أثناء الطباعة. وبهذه الطريقة، يتم ضبط الجهد DC أثناء الطباعة الخمول للحصول على عرض الخط المستهدف. علما أن معدل التدفق والعاصمة الجهد ينبغي أن يكون متوازنا، حيث أن كمية الحبر التي دفعت بمضخة الحقن يمكن أن تكون مساوية لكمية الحبر التي أطاحت بالحقل الكهربائي.
  11. اختيار نمط الطباعة، مثل أنماط الخط والشبكة مستمر.
    ملاحظة: حيث يمكن بسهولة أن نحيد الألياف المنتجة ويمكن أن تودع عشوائياً بسبب قوة التنافر التهمة التي تم إنشاؤها بواسطة الأسطر المطبوعة، سرعة الطباعة يجب أن تكون أكبر من 300 مم/s لمحاذاة النمط مع اتجاهات الطباعة، التباعد بين الأسطر المطبوعة يوصي بأن تكون أكثر من 100 ميكرون من أجل طباعة أنماط تقلد أو الخط.
  12. طباعة النقش المحدد على الركيزة باستخدام معلمات طباعة محددة سلفا.
    ملاحظة: عملية تلبد قد يكون مطلوباً للحصول على وظائف الهدف من النقوش المطبوعة، التي خارجة عن نطاق هذه الورقة.

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

النتائج

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الطباعة المستندة إلى نقطة انخفاض في الطلب:
طباعة وزارة الدفاع يستند إلى قطره واحدة النفث كل مشغل النفث واحد. ينبغي أن تستخدم لإنتاج DOD النفث، الحبر منخفضة اللزوجة بلزوجته لحوالي 10 cP. شرط حبر الطباعة EHD وزارة الدفاع شبيه بنفث الحبر وزارة الدفاع التقليدية، كما الأسلوب EHD الطباعة بنفث الحبر وزارة الدفاع التقليدية. وفي حالة الطباعة النافثة للحبر التقليدية، تقنية الطباعة النقطية قد استخدمت على نطاق واسع، لأنها مناسبة للطباعة صورة نقطية باستخدام رؤساء متعددة الفوهات. وم...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المناقشة

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

في هذا البروتوكول، علينا أن نركز على أنماط استخدام الحبر في عنب مع اثنين من وسائط الطباعة: الطباعة EHD وزارة الدفاع ونفيس. جت EHD الطباعة التطبيق غير محدود للحبر موصلة باستخدام عنب. وهنا سوف نناقش المبادئ التوجيهية العامة لاختيار الحبر، وتكوين النظام والمعلمات الطباعة الأخرى اللازمة لاستخدام طائرة EHD الطباعة لمختلف التطبيقات الجميلة-نمط.

أن الخطوة الأولى والأكثر أهمية للطباعة EHD هو اختيار الحبر وإعدادها. يمكن استخدام الحبر المستخدم في طباعة نفث الحبر التقليدية في الطباعة EHD وزارة الدفاع. لز...

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

الإفصاحات

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

الكتاب ليس لها علاقة بالكشف عن.

شكر وتقدير

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,

هذا البحث كان يدعمها "برنامج بحوث العلوم الأساسية" عبر الوطنية البحوث مؤسسة من كوريا (جبهة الخلاص الوطني) من كوريا، تموله وزارة التعليم (2016R1D1A1B01006801)، ومعتمدة بشكل جزئي من "صندوق البحوث جامعة سونتشونهيانج" .

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

المواد

قائمة المواد المستخدمة في هذه المقالة
الاسمالشركةرقم فهرسيالتعليقات
نظام الطباعة المتكامل EHDPsolution Ltd. ، كوريا الجنوبيةPS300
Harima Ag حبر الجسيمات النانويةHarima Inc. ، اليابانHarima NPS-JLAg المحتوى الصلب: ~ 53 بالوزن ، اللزوجة: ~ 10 cP ، التوتر السطحي: ~ 30 mN / m
زجاج شعريNarishige مختبر الأدوات العلميةG-1القطر الداخلي: 1 مم ؛ تستخدم لصنع فوهة للطباعة النفاثة DOD EHD باستخدام مجتذب حراري
فوهة مجتذبأداة Sutter ، الولايات المتحدة الأمريكيةSutter P-1000
شرائح مجهر (subtrate الزجاجي)Paul-Marienfeld & amp Co.KG ، ألمانيا10 006 12الأبعاد (الطول × العرض × الارتفاع): 76 مم × 26 مم × 1 مم
النمام المغناطيسيBarnstead Thermolyne Corp. ، الولايات المتحدة الأمريكيةCimarec SP131635
Vortex StirrerJeiotech, كورياالجنوبية مختبر رفيق VM-96T
Ag nanopaste NPK ، كوريا الجنوبيةES-R001Ag المحتوى الصلب: ~ 85.5 بالوزن ، اللزوجة: ~ 11000 cP
أكسيد بولي إيثيلين (PEO)سيجما ألدريتش ، الولايات المتحدة الأمريكية372773-500 جمميغاواط = 400000
إيثانولسيجما ألدريتش ، الولايات المتحدة الأمريكية459836-500 مل
حراري

المراجع

Loading...
$$\rightleftharpoonup{xx}$$ $$\longleftharp{xx}$$, $$\longrightharp{xx}$$,
  1. Onses, M. S., Sutanto, E., Ferreira, P. M., Alleyne, A. G., Rogers, J. A. Mechanisms, Capabilities, and Applications of High-Resolution Electrohydrodynamic Jet Printing. Small. 11 (34), 4237-4266 (2015).
  2. Jaworek, A., Krupa, A. Classification of the modes of EHD spraying. Journal of Aerosol Science. 30 (93), 873-893 (1999).
  3. Lee, A., Jin, H., Dang, H. W., Choi, K. H., Ahn, K. H. Optimization of experimental parameters to determine the jetting regimes in electrohydrodynamic printing. Langmuir. 29 (44), 13630-13639 (2013).
  4. Sun, D., Chang, C., Li, S., Lin, L. Near-field electrospinning. Nano Letters. 6 (4), 839-842 (2006).
  5. Pan, C. -T., Tsai, K. -C., Wang, S. -Y., Yen, C. -K., Lin, Y. -L. Large-Area Piezoelectric PVDF Fibers Fabricated by Near-Field Electrospinning with Multi-Spinneret Structures. Micromachines. 8 (4), (2017).
  6. Mishra, S., Barton, K. L., Alleyne, A. G., Ferreira, P. M., Rogers, J. A. High-speed and drop-on-demand printing with a pulsed electrohydrodynamic jet. Journal of Micromechanics and Microengineering. 20 (9), (2010).
  7. Kwon, K. S., Lee, D. Y. Investigation of pulse voltage shape effects on electrohydrodynamic jets using a vision measurement technique. Journal of Micromechanics and Microengineering. 23 (6), (2013).
  8. Chen, C. H., Saville, D. A., Aksay, I. A. Scaling laws for pulsed electrohydrodynamic drop formation. Applied Physics Letters. 89, (2006).
  9. Sung, K., Lee, C. S. Factors influencing liquid breakup in electrohydrodynamic atomization. Journal of Applied Physics. 96 (7), 3956-3961 (2004).
  10. Kim, J. H., Oh, H. C., Kim, S. S. Electrohydrodynamic drop-on-demand patterning in pulsed cone-jet mode at various frequencies. Journal of Aerosol Science. 39 (9), 819-825 (2007).
  11. Phung, T. H., Kim, S., Kwon, K. S. A high speed electrohydrodynamic (EHD) jet printing method for line printing. Journal of Micromechanics and Microengineering. 27, (2017).
  12. Teo, W. E., Ramakrishna, S. A review on electrospinning design and nano fiber assemblies. Nanotechnology. 17, R89-R106 (2006).
  13. Tang, Y., et al. Highly relective nanofiber films based on electrospinning and their application on color uniformity and luminous efficacy. Optics Express. 25, 20598-20611 (2017).
  14. Huebner, G. Comparing inkjet with other printing processes and mainly screen printing. Handbook of Industrial Inkjet Printing - A Full System Approach. Zapka, W. 1, Wiley-VCH Pubs. 7-22 (2018).
  15. Li, M., et al. Electrospun protein fibers as matrices for tissue engineering. Biomaterials. 26, 5999-6008 (2005).
  16. Bhardwaj, N., Kundu, C. S. Electrospinning: A fascinating fiber fabrication technique. Biotechnology Advances. 28, 325-347 (2010).
  17. He, X., et al. Near-Field Electrospinning: Progress and Applications. The Journal of Physical Chemistry C. 121, 8663-8678 (2017).
  18. Yang, T. L., et al. Synthesis and fabrication of silver nanowires embedded in PVP fibers by near-field electrospinning process. Optical Materials. 39, 118-124 (2015).
  19. Chang, C., Limkrailassiri, K., Lin, L. Continuous near-field electrospinning for large area deposition of orderly nanofiber patterns. Applied Physics Letters. 93 (12), (2008).

الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.

إعادة الطباعة والأذونات

طلب إذن لإعادة استخدام النص أو الأشكال في مقالة JoVE هذه

طلب إذن

الوسوم

مقالات ذات صلة