實驗名稱:微納3D打印技術研究
實驗原理:用自激發靜電場形成泰勒錐縮頸效應實現錐射流微噴射,并結合極化電荷吸引作用實現多層精準堆積,完成3D微納結構增材制造。并且在打印原理分析的基礎上,根據實際打印制造需求提出脈沖錐射流模式以及連續錐射流模式兩種打印工作模式。
測試設備:信號發生器、ATA-7020高壓放大器、位移臺、打印噴頭、相機。
實驗過程:高壓電源輸入端與信號發生器輸出端相連,高壓電源正極輸出端與打印噴嘴(導電)直接相連,打印噴嘴上端連接有氣壓控制和材料供給單元,打印噴嘴下端放置打印基材,打印基材放置在X-Y向位移臺上,計算機控制位移臺運動以及CCD相機。
實驗結果:高壓電源的正極輸出口與打印噴嘴(導電)相連接(無需接地的對電極),使其具有高電勢,由于靜電感應作用,襯底內部的電荷會重新分布,使得襯底上表面分布著負電荷,正電荷受到排斥而分布于襯底下表面,此時在提取電極和襯底(或已打印實體)間形成穩定電場,打印噴嘴處打印材料在背壓和自身重力的共同作用下形成彎液面,隨著電場增強,彎液面處的打印材料克服表面張力和黏滯力,自彎液面底端實現極細射流噴射沉積在襯底上,隨著X-Y位移臺和Z向位移臺按照設定的路徑進行運動,實現三維實體打印。利用信號發生器控制高壓電源輸出任意需要波形,實現連續錐射流和脈沖錐射流兩種打印模式
ATA-7020高壓放大器是一款理想的可放大交、直流信號的功率放大器。單端輸出4kVp-p(±2kVp)高壓,可以驅動壓型負載。電壓增益數控可調,一鍵保存常用設置,為您提供了方便簡潔的操作選擇。
圖:ATA-7020高壓放大器指標參數
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