实验名称:微纳3D打印技术研究
实验原理:用自激发静电场形成泰勒锥缩颈效应实现锥射流微喷射,并结合极化电荷吸引作用实现多层精准堆积,完成3D微纳结构增材制造。并且在打印原理分析的基础上,根据实际打印制造需求提出脉冲锥射流模式以及连续锥射流模式两种打印工作模式。
测试设备:信号发生器、ATA-7020高压放大器、位移台、打印喷头、相机。
实验过程:高压电源输入端与信号发生器输出端相连,高压电源正极输出端与打印喷嘴(导电)直接相连,打印喷嘴上端连接有气压控制和材料供给单元,打印喷嘴下端放置打印基材,打印基材放置在X-Y向位移台上,计算机控制位移台运动以及CCD相机。
实验结果:高压电源的正极输出口与打印喷嘴(导电)相连接(无需接地的对电极),使其具有高电势,由于静电感应作用,衬底内部的电荷会重新分布,使得衬底上表面分布着负电荷,正电荷受到排斥而分布于衬底下表面,此时在提取电极和衬底(或已打印实体)间形成稳定电场,打印喷嘴处打印材料在背压和自身重力的共同作用下形成弯液面,随着电场增强,弯液面处的打印材料克服表面张力和黏滞力,自弯液面底端实现极细射流喷射沉积在衬底上,随着X-Y位移台和Z向位移台按照设定的路径进行运动,实现三维实体打印。利用信号发生器控制高压电源输出任意需要波形,实现连续锥射流和脉冲锥射流两种打印模式
ATA-7020高压放大器是一款理想的可放大交、直流信号的功率放大器。单端输出4kVp-p(±2kVp)高压,可以驱动压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,为您提供了方便简洁的操作选择。
图:ATA-7020高压放大器指标参数
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