专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种多层执行器阵列驱动的变形镜-CN202110007742.7有效
  • 钟贵明;马剑强;杨叶城;范引鹏;韩小帅;张昕;姚琪 - 宁波大学
  • 2021-01-05 - 2023-01-17 - G02B26/08
  • 一种多层执行器阵列驱动的变形镜,包括镜面、多个位于不同层平面内的执行器阵列、以及连接执行器阵列与镜面的多个连接柱,所述的每层平面内的执行器阵列包括多个固定于带通孔的基座上的单压电片执行器,每个单压电片执行器通过连接柱与镜面连接,位于下层面内的执行器阵列的连接柱穿过上层面内执行器阵列的基座与镜面相连,不同层面内执行器阵列中的单压电片执行器在空间上相互错位,每个所述单压电片执行器包括弹性层和与弹性层相连的两面带电极层的压电片,所述镜面由多个位于不同层平面内的单压电片执行器通过连接柱推动实现变形。本发明变形镜增加了驱动层的层数,提高变形镜的变形量和校正能力。
  • 一种多层执行阵列驱动变形
  • [发明专利]一种制备纳米拱形结构的电射流打印装置及方法-CN202110374823.0有效
  • 李凯;刘麦祺;韩小帅;刘涛;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-04-04 - 2022-06-28 - B29C64/112
  • 本发明属于先进制造技术领域,涉及一种制备纳米拱形结构的电射流打印装置及方法,利用微纳米尺度射流在衬底上构筑出纳米拱形结构的三维支撑结构,借助激光束辐照射流,获得利于打印的溶液物化性质,接着更换打印溶液,通过调节电射流打印工艺参数获得纳米尺度射流,纳米尺度射流飞落到三维支撑结构表面上形成纳米线,借助激光束固化成型纳米线,制备出自下而上依次为衬底‑三维支撑结构‑纳米线的三明治结构,利用激光束热解去除三维支撑结构,部分长度的纳米线位于衬底上方,即获得纳米拱形结构。本发明的打印装置及方法制备纳米拱形结构,具有控制灵活、加工周期短、材料适应性广等优势。
  • 一种制备纳米拱形结构射流打印装置方法
  • [发明专利]一种脱衬底纳米线的打印制造装置及方法-CN202110374825.X有效
  • 李凯;张方圆;刘涛;韩小帅;刘麦祺;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-04-04 - 2022-06-17 - B29C69/00
  • 本发明属于先进制造技术领域,涉及一种脱衬底纳米线的打印制造装置及方法,基于电流体动力效应喷射出的射流在衬底上打印出两个具有一定间距的三维黏性支座,再在三维黏性支座打印上纳米尺度高粘连续射流,纳米尺度高粘连续射流与三维黏性支座充分黏合、固化,形成纳米简支梁,利用两束高功率密度激光束切断纳米简支梁,制备出脱衬底纳米线,借助承接转移台可将脱衬底纳米线转移到所需的结构中。电射流打印方法结合激光切割制造脱衬底纳米线,具有设备成本低、工艺简单、加工周期短等优势,为基于脱衬底纳米线为核心感知单元的高性能纳米器件的低成本、快速制造提供有效途径。
  • 一种衬底纳米打印制造装置方法
  • [发明专利]一种制备微纳尺度梁结构的电射流三维打印装置及方法-CN202110374871.X有效
  • 李凯;刘涛;韩小帅;刘麦祺;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-04-04 - 2022-06-17 - B29C69/00
  • 本发明属于先进制造技术领域,涉及一种制备微纳尺度梁结构的电射流三维打印装置及方法,利用电流体动力效应获得的微纳尺度电喷射流在衬底上逐滴/逐叠打印出三维固定支座,三维固定支座内含有的溶剂不断挥发,当支座为半固化时具有一定黏性,更换梁结构溶液并调节打印参数获得微纳尺度高粘连续射流,将此射流打印到三维固定支座上,高粘连续射流与半固化固定支座充分黏合,待两者完全固化获得微纳简支梁结构,利用高能激光热解去除一端三维固定支座或利用微切割技术分割简支梁结构,得到微纳悬臂梁结构。本发明制备微纳尺度梁结构的打印方法,具有材料适应性广、加工周期短等优点,为微纳梁结构高性能器件的高效、低成本制造提供有效途径。
  • 一种制备尺度结构射流三维打印装置方法
  • [发明专利]基于阵列喷头空间可调的非平面电喷打印装置及方法-CN202110374872.4有效
  • 韩小帅;李凯;刘涛;叶超然;吴子晗;洪小珂;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-04-04 - 2022-04-29 - B41J2/01
  • 本发明属于先进制造技术领域,提供一种基于阵列喷头空间可调的非平面电喷打印装置及方法,本发明首先利用高清CCD相机识别打印衬底的空间形貌,然后将所测的信息传输给电脑控制器,电脑控制器控制步进电机转动,步进电机通过丝杠螺母在线调节阵列喷头的垂直距离,以保证每个喷头到衬底的距离均相等;接着利用注射器对功能墨水施加流体压力,使之以某一固定的流速流出,在打印衬底和阵列喷头之间施加电场,喷孔处功能墨水在电场力作用下形成精细射流,同时利用外部条件对衬底进行加热,使喷印到衬底上的功能墨水迅速固化成型,实现在非平面衬底上共形结构的电喷打印制造。此非平面电喷打印装置及方法具有工艺简单、周期短、成本低等优点。
  • 基于阵列喷头空间可调平面电喷打印装置方法
  • [实用新型]一种变径疏通电射流打印装置-CN202121541401.X有效
  • 韩小帅;李凯;刘涛;尤诚诚;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-07-04 - 2022-04-29 - B29C64/135
  • 本实用新型属于先进制造技术领域,涉及一种变径疏通电射流打印装置,首先利用流体压力将功能墨水以固定的流速运输至喷针口处,接着在打印衬底和喷头之间施加高电压,喷针口处功能墨水在电场力、重力、表面张力的复合作用下形成精细射流;喷头堵塞后,夹持平台通过喷头夹具带动喷头旋转90°到达预定位置,利用压电陶瓷驱动喷针上的压条和紧固件,实现喷针内径的调节,最终疏通堵塞的喷针。此变径疏通电射流打印装置具有成本低、适用性广等优点。
  • 一种疏通射流打印装置
  • [发明专利]一种变径疏通电射流打印装置-CN202110769993.9在审
  • 李凯;韩小帅;刘麦祺;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-07-04 - 2022-02-25 - B29C64/20
  • 本发明属于先进制造技术领域,涉及一种变径疏通电射流打印装置,包括电喷打印模块、变径疏通模块、运动控制模块三个部分。首先利用流体压力将功能墨水以固定的流速运输至喷针口处,接着在打印衬底和喷头之间施加高电压,喷针口处功能墨水在电场力、重力、表面张力的复合作用下形成精细射流;喷头堵塞后,夹持平台通过喷头夹具带动喷头旋转90°到达预定位置,利用压电陶瓷(也称PZT)驱动喷针上的压条和紧固件,实现喷针内径的调节,最终疏通堵塞的喷针。此变径疏通电射流打印装置具有成本低、适用性广等优点。
  • 一种疏通射流打印装置
  • [发明专利]一种变径疏通电射流打印方法-CN202110769994.3在审
  • 李凯;韩小帅;刘麦祺;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-07-04 - 2022-02-25 - B29C64/20
  • 本发明属于先进制造技术领域,涉及一种变径疏通电射流打印方法,首先利用流体压力将功能墨水以固定的流速运输至喷针口处,接着在打印衬底和喷头之间施加高电压,喷针口处功能墨水在电场力、重力、表面张力的复合作用下形成精细射流;喷头堵塞后,夹持平台通过喷头夹具带动喷头旋转90°到达预定位置,利用压电陶瓷(也称PZT)驱动喷针上的压条和紧固件,实现喷针内径的调节,最终疏通堵塞的喷针。此变径疏通电射流打印方法具有成本低、适用性广等优点。
  • 一种疏通射流打印方法
  • [发明专利]一种快速固化的电喷射三维打印装置及方法-CN202110374824.5在审
  • 刘涛;李凯;韩小帅;叶佳雯;叶超然;高馨兰;王晓英 - 宁波大学
  • 2021-04-04 - 2021-08-10 - B29C64/112
  • 本发明属于先进制造技术领域,提供一种快速固化的电喷射三维打印装置及方法,包括射流喷印模块、平台运动模块、视觉模块、快速固化模块和控制模块五个部分。射流喷印模块实现微纳导电墨水以一定的流速从复合场喷头喷孔处流出;平台运动模块可通过控制运动平台带动半导体衬底在平面中运动;视觉模块由工业相机和实时检测软件构成,实现对喷印过程的实时监控;快速固化模块由微型风箱和紫外光发射面板组成,利用紫外光照射和一定速度热气流的复合作用,加速射流在半导体衬底上的固化,控制模块通过计算机对喷头夹具的位置控制,实现复合场喷头按照预先规划路线动作。本发明的有益效果为装置简单、热射流固化速度快,可提高微纳三维结构的稳定性,并减少固化过程对半导体衬底性质的破坏。
  • 一种快速固化喷射三维打印装置方法

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