大连理工大学王大志获国家专利权
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龙图腾网获悉大连理工大学申请的专利液态金属微米线应变传感器的电流体喷印制备装置及方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN121131799B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-02-10发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511677229.3,技术领域涉及:B22F12/00;该发明授权液态金属微米线应变传感器的电流体喷印制备装置及方法是由王大志;陈旭;冯译文;郑书磊;陈凯文;刘畅;王振;张然;张晓鹏设计研发完成,并于2025-11-17向国家知识产权局提交的专利申请。
本液态金属微米线应变传感器的电流体喷印制备装置及方法在说明书摘要公布了:本申请公开了液态金属微米线应变传感器的电流体喷印制备装置及方法,通过搭建适合开展电流体喷印工艺的装置,使得液态金属微米线的成型可以避免需要昂贵设备的支持、繁琐步骤的实施以及特定材料的挑选。通过提供静电消除模块解决了连续电流体喷印过程中基板沉积电荷对制造带来的喷印结构不连续、制造不均等负面影响。
本发明授权液态金属微米线应变传感器的电流体喷印制备装置及方法在权利要求书中公布了:1.液态金属微米线应变传感器电流体喷印方法,其特征在于,采用液态金属微米线应变传感器的电流体喷印制备装置,所述液态金属微米线应变传感器包括在第一柔性薄膜上喷印的液态金属微米线,连接在所述液态金属微米线上的端子,以及热压封装在所述第一柔性薄膜,所述液态金属微米线和所述端子上的第二柔性薄膜;所述电流体喷印制备装置包括电场控制模块1、浆料供给模块2、喷印运动模块3、视觉观测模块4和静电消除模块5;所述浆料供给模块2实现电流体喷印的原料供给;所述喷印运动模块3包括三轴运动平台31、喷印基板32和喷头33;所述其中喷印基板32固定于Y向运动轴上,所述喷头33则安装于三轴运动平台31的横梁上,并通过导线与高压直流电源11连接;所述电场控制模块1将电场施加到电流体喷印运动模块3上;所述视觉观测模块4观测电流体喷印的射流状态,将观测到的射流状态提供给所述电场控制模块1和所述浆料供给模块2;所述静电消除模块5包括离子风棒51、高压离子电源52和固定支架组53;将离子风棒51通过固定支架组53固定至三轴运动平台31的横梁上,使其较喷头33在所述液态金属微米线的喷印方向上处于更靠前的位置;所述离子风棒51被配置为在开始电流体喷印制造液态金属微米线结构时电离空气产生大量正负电荷并将其从离子发射针处射出;使得当喷印基板32随着三轴运动平台31跨过离子风棒51下方时,电离出的离子会撞击在喷印基板32上的所述第一柔性薄膜,并与电流体持续喷印过程中所述电场控制模块1激发的高压电场在所述第一柔性薄膜上产生的电荷相抵消; 包括以下步骤: 步骤S1,选择并配制适合电流体喷印制造的液态金属浆料,选择并准备一对TPU薄膜作为所述第一柔性薄膜和所述第二柔性薄膜,准备一对接线端子; 步骤S2,将第一TPU薄膜放置到喷印基板32上并进行固定,作为喷印的基底;上下调整喷头33位置至合适喷印高度; 步骤S3,将配制完成的浆料抽取进针管容器24中,将针管容器安装到固定杆组22上,移动推板23使之接触针管容器24并使针头出液; 步骤S4,调节视觉观测模块4的观测相机41,使其焦点位于喷头33附近能够清晰成像观察电流体射流形态; 步骤S5,开启精密注射泵21和高压直流电源11,调节流量和电压直至观测相机41中观测到稳定的锥射流形态;根据所制造的液态金属微米线应变传感器的主体结构设计,微调精密注射泵21的输出流量、高压直流电源11的输出电压和喷头33距离喷印基板32的高度,使射流直径稳定在预定尺寸; 步骤S6,接通高压离子电源52,开启离子风棒51,确认离子风棒51正常工作; 步骤S7,控制三轴运动平台31,使喷印基板32上的第一TPU薄膜基底沿着X或Y轴方向完全越过喷头33,液态金属射流在第一TPU薄膜上喷印出稳定的微米线结构; 步骤S8,在第一TPU薄膜基底上喷印得到的液态金属微米线的两端放置接线端子,并以接线端子为起点引出导线; 步骤S9,取第二TPU薄膜覆盖于已经喷印有液态金属微米线的第一TPU薄膜基底上,使用热压工艺将两片薄膜结合在一起,完成对液态金属微米线应变传感器的封装。
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