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高性能电加热玻璃3D打印与微转印复合制造工艺
被引量:
3
1
作者
杨建军
李红珂
+3 位作者
朱晓阳
许权
王飞
兰红波
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期820-831,共12页
为了解决透明电加热玻璃制造技术难以兼顾电加热玻璃加热线的透光率、导电性以及附着力的问题,开发了一种可低成本、批量化实现高性能电加热玻璃制造的复合工艺。该工艺采用电场驱动熔融喷射沉积(Electric-field-driven Fusion Depositi...
为了解决透明电加热玻璃制造技术难以兼顾电加热玻璃加热线的透光率、导电性以及附着力的问题,开发了一种可低成本、批量化实现高性能电加热玻璃制造的复合工艺。该工艺采用电场驱动熔融喷射沉积(Electric-field-driven Fusion Deposition,EFD)3D打印和UV辅助微转印复合制造透明电加热玻璃。根据复合制造工艺原理,选择及配制了EFD 3D打印、UV辅助微转印介质以及加热线材料。通过具体实验揭示了主要工艺参数对制造透明电加热玻璃加热线结构参数的影响以及规律,并确定了复合制造工艺的最佳工艺窗口。依据最优工艺参数实现了有效图案化面积为60mm×70mm,线宽为15μm,高宽比为0.7,周期为1 000μm,透光率为88%,方阻为0.5Ω/sq,附着力为4B级,加热线为线栅结构的透明电加热玻璃制造。实验结果表明:利用EFD 3D打印和UV辅助微转印复合工艺制造的透明电加热玻璃具有透光率高、方阻低及附着力高等优势。该复合工艺为实现低成本、高性能的电加热玻璃的批量化制造提供了全新的解决方案。
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关键词
透明加热玻璃
复合制造
电场驱动熔融喷射沉积3D打印
uv辅助微转印
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职称材料
题名
高性能电加热玻璃3D打印与微转印复合制造工艺
被引量:
3
1
作者
杨建军
李红珂
朱晓阳
许权
王飞
兰红波
机构
青岛理工大学山东省增材制造工程技术研究中心
青岛理工大学机械与汽车工程学院
出处
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第4期820-831,共12页
基金
国家自然科学基金资助项目(No.51705271
No.51775288)
+1 种基金
山东省自然科学基金资助项目(No.ZR2017QEE018)
山东省高等学校科技计划资助项目(No.J17KA032)
文摘
为了解决透明电加热玻璃制造技术难以兼顾电加热玻璃加热线的透光率、导电性以及附着力的问题,开发了一种可低成本、批量化实现高性能电加热玻璃制造的复合工艺。该工艺采用电场驱动熔融喷射沉积(Electric-field-driven Fusion Deposition,EFD)3D打印和UV辅助微转印复合制造透明电加热玻璃。根据复合制造工艺原理,选择及配制了EFD 3D打印、UV辅助微转印介质以及加热线材料。通过具体实验揭示了主要工艺参数对制造透明电加热玻璃加热线结构参数的影响以及规律,并确定了复合制造工艺的最佳工艺窗口。依据最优工艺参数实现了有效图案化面积为60mm×70mm,线宽为15μm,高宽比为0.7,周期为1 000μm,透光率为88%,方阻为0.5Ω/sq,附着力为4B级,加热线为线栅结构的透明电加热玻璃制造。实验结果表明:利用EFD 3D打印和UV辅助微转印复合工艺制造的透明电加热玻璃具有透光率高、方阻低及附着力高等优势。该复合工艺为实现低成本、高性能的电加热玻璃的批量化制造提供了全新的解决方案。
关键词
透明加热玻璃
复合制造
电场驱动熔融喷射沉积3D打印
uv辅助微转印
Keywords
transparent glass heater
composite manufacturing
electric-field-driven-melt-jet deposition 3D printing
uv
-assisted micro-transfer
分类号
TP391.73 [自动化与计算机技术—计算机应用技术]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
高性能电加热玻璃3D打印与微转印复合制造工艺
杨建军
李红珂
朱晓阳
许权
王飞
兰红波
《光学精密工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
3
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职称材料
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