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相似文献
 共查询到10条相似文献,搜索用时 218 毫秒
1.
介绍了微纳米3D打印技术的分类,总结了加速剂、抑制剂和整平剂的作用机制以及它们在调控电沉积3D打印精度方面的应用,展望了电沉积3D打印技术未来的研究方向和发展。  相似文献   

2.
阐述了3D打印技术的种类,介绍了熔融沉积成型(FDM)技术的原理、特点及其目前存在的问题;从控制方法(温度控制、运动控制、路径控制)和运动机构(送料机构、喷嘴、运动机构)两个方面系统综述了国内外FDM 3D打印设备的最新研究进展;最后,指出了目前FDM 3D打印设备所面临的挑战及需要解决的问题,展望了FDM 3D打印设...  相似文献   

3.
《应用化工》2022,(4):732-736
介绍了金属电沉积技术的概念、电沉积技术的发展,总结了影响电沉积技术的因素和电沉积中所用仪器,重点阐述了电沉积技术在防护性镀层、磁性薄膜镀层、电性能材料镀层灯三个方面的应用。最后,对今后电沉积技术的研究进行了展望。  相似文献   

4.
介绍了金属电沉积技术的概念、电沉积技术的发展,总结了影响电沉积技术的因素和电沉积中所用仪器,重点阐述了电沉积技术在防护性镀层、磁性薄膜镀层、电性能材料镀层灯三个方面的应用。最后,对今后电沉积技术的研究进行了展望。  相似文献   

5.
设计并制作了阳极屏蔽电沉积系统,采用5,5-二甲基乙内酰脲(DMH)体系镀铜液,在温度(23.5±1)℃下电沉积30 s,研究了极间距和工作电压的变化对定域电沉积效果的影响。结果表明,阳极屏蔽定域沉积区域随极间距和工作电压的增大而扩大,且极间距变化对沉积图案定域性的影响大于工作电压变化带来的影响。  相似文献   

6.
李仲明  李斌  武思蕊  赵梁成 《化工进展》2020,39(5):1835-1843
与传统的涂覆、沉积等加工手段相比,使用3D打印技术可制造复杂立体功能结构的传感器,将3D打印与柔性传感技术结合可以促进未来生物医疗、人工智能等领域的发展。本文介绍了国内外基于3D打印技术制造柔性传感器的最新进展,其中包括聚酰亚胺等多种基底材料、纳米金属等多种打印传感材料;按照熔融沉积、黏弹性墨水沉积、粉末烧结熔化、还原光聚合和材料喷射的制造原理分别阐述了多种传感器的材料选择、成型特点,并对制造方法进行总结分析。虽然3D打印制造柔性传感器件存在着缺乏行业标准及多种类打印材料等问题,但经过不断创新与发展,3D打印将成为柔性传感领域极佳的制造手段。  相似文献   

7.
刘书敏  宋卫锋  陈彬  熊如意 《广东化工》2007,34(12):63-65,62
用电沉积法直接提取氰化液中的金,是根据溶液中金氰络阴离子Au(CN)2-的沉积原理,在直流电场作用下,使金在阴极上析出。本文介绍了电沉积回收金技术的原理及研究现状,重点阐述了电沉积回收金技术的影响因素和存在的问题,其中,影响因素主要包括阴极材料、游离氰化物、pH、电流密度值以及其它因素对金回收的影响,存在的问题主要是电沉积过程中电流效率太低。  相似文献   

8.
射流电沉积技术具有特殊的定域性和材料特性,可用于磨损机械零件的修复,但因为边缘效应,沉积层的分布均匀性和质量需要改善。考察了沉积形貌、微观结构与射流电沉积电解液流速、喷嘴扫描速度及电流密度等关键参数的关系。结果表明,喷射流速在1~10 m/s范围,随着流速的增加沉积层表面质量及微观结构逐渐致密;扫描速度在1~15 mm/s范围,随着速度的加快沉积层表面质量及微观结构逐渐致密;电流密度在100~600 A/dm~2范围内,随着电流的增大沉积层表面质量及微观结构逐渐改善,晶粒尺寸逐渐增大。  相似文献   

9.
张导  肖文戈  邱建荣 《硅酸盐学报》2021,49(5):前插1-前插2,807-818
3D打印是一种以数字模型文件为基础,运用计算机辅助逐层打印的方式构造三维物体的技术,近年来受到国内外的普遍关注,发展迅猛.介绍了3D打印玻璃技术的发展现状,内容包括熔融沉积、选择性激光烧结、立体光刻、数字光处理、墨水直写等玻璃3D打印技术,总结玻璃3D打印技术在各方面的应用,分析玻璃3D打印技术目前存在的问题,最后对玻...  相似文献   

10.
3D微纳米打印技术与应用研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来3D微纳米打印技术发展迅速,尤其是在微纳米结构成型方面有着独特的优势。重点讲述了微立体光刻(MSLA)、微激光烧结(MSLS)、熔融沉积造型(FDM)、片材层压(LOM)、双光子聚合(TPP)、直写成型技术(DIW)的基本结构原理和国内外研究现状,对不同3D微纳米打印技术进行了对比分析,详细阐述了3D微纳米打印在生物医疗、组织工程和微流控芯片的应用,并展望了3D微纳米打印的应用前景。  相似文献   

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