[0033] 为了使本领域的技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面将结合实施例和附图对本发明作进一步的详细介绍。
[0034] 参见图1~6所示,本发明的利用溶胀技术制备纳米尺度电射流3D打印喷针的方法,包括以下步骤:
[0035] (1)纳米尺度电射流3D打印喷针基板激光切割
[0036] 具体操作步骤为:
[0037] (1a)取一块5×5cm的PMMA塑料基板,并在基板上附一层保鲜膜,其目的为保证纳米尺度电射流3D打印喷针表层材料在激光切割过程中不发生变质;
[0038] (1b)将贴膜后的PMMA塑料基板放在激光切割机上,在激光切割电流为2.5~3mA,切割速度为10~15mm/s条件下进行切割;切割后形成纳米尺度电射流3D打印喷针基板1,纳米尺度电射流3D打印喷针基板1的形状如图1所示,切割后纳米尺度电射流3D打印喷针基板1的中部形成互相连通的大圆和小圆;
[0039] (1c)使用刮刀(壁纸刀即可)对切割后的纳米尺度电射流3D打印喷针基板1周边的毛刺进行清理,防止在之后操作中产生不必要的裂纹,影响纳米尺度电射流3D打印喷针的制造质量。
[0040] (2)纳米尺度电射流3D打印喷针基板清洗
[0041] 具体操作步骤为:
[0042] (2a)对步骤(1c)中得到的纳米尺度电射流3D打印喷针基板1进行超声清洗,设定水浴温度为60~70℃,清洗时间为30~40分钟;
[0043] (2b)取出纳米尺度电射流3D打印喷针基板1,去离子水清洗5分钟后,将纳米尺度电射流3D打印喷针基板1用氮气吹干;
[0044] (2c)将纳米尺度电射流3D打印喷针基板1放入温度为65℃的烘箱中烘烤24小时,将纳米尺度电射流3D打印喷针基板1中的水完全去除,保证裂纹制备工艺中PMMA材料含水量相同,溶胀处理有相同的时间基准。
[0045] (3)纳米尺度电射流3D打印喷针基板图形化
[0046] 具体操作步骤为:
[0047] (3a)制作带有溶胀诱导图形2(见图2)的硅模具,溶胀诱导图形为带有倒圆的尖端图形;硅模具大小要大于纳米尺度电射流3D打印喷针基板尺寸。溶胀诱导图形2高度为20微米,该溶胀诱导图形2高度能够保证溶胀法制造纳米裂纹中裂纹沿直线传播;
[0048] (3b)将带有溶胀诱导图形2的硅模具与纳米尺度电射流3D打印喷针基板在显微镜下进行对准(见图3),由于溶胀诱导图形2上的倒圆图形与步骤(1c)中激光切割的小圆相切,故在后续溶胀法制备纳米尺度电射流3D打印喷针纳米尺度裂纹过程中,倒圆图形位置不会产生应力集,该处不会产生裂纹,因此确保只有溶胀诱导图形尖端处会产生纳米尺度裂纹;
[0049] (3c)在温度为110~115℃,压力为1~1.5MPa条件下,利用带有溶胀诱导图形2的硅模具,对纳米尺度电射流3D打印喷针基板1进行热压,热压时间为5~10分钟。该热压参数下,纳米尺度电射流3D打印喷针基板1变形小,热压后溶胀诱导图形2深度为20微米。
[0050] (4)纳米尺度电射流3D打印喷针基板纳米尺度裂纹制备
[0051] 具体操作步骤为:
[0052] (4a)配置乙醇-去离子水溶液,乙醇浓度为50~60%,该浓度乙醇溶液能够减小纳米尺度电射流3D打印喷针基板1表层材料变性趋势;
[0053] (4b)将纳米尺度电射流3D打印喷针基板1在乙醇溶液中进行超声浸泡,超声可加速裂纹产生,裂纹产生时间可从24小时缩短至2小时。超声浸泡水浴温度为70-80℃,处理时间为2小时,浸泡时,每隔半小时搅动一次乙醇溶液,防止乙醇浓度不均匀导致纳米裂纹尺寸不均匀。由于PMMA为大分子材料,乙醇为小分子液体,在浸泡过程中,乙醇分子进入PMMA材料缝隙中,导致纳米尺度电射流3D打印喷针基板1膨胀。故纳米尺度电射流3D打印喷针基板1上溶胀诱导图形2尖端处会产生应力集中,在应力集中的方向上产生纳米尺度的直线裂纹(见图4),即纳米喷针3。
[0054] (5)纳米尺度电射流3D打印喷针基板后处理
[0055] 具体操作步骤为:
[0056] (5a)取出步骤(4b)得到的纳米尺度电射流3D打印喷针基板1,放入去离子水中清洗2分钟;
[0057] (5b)将纳米尺度电射流3D打印喷针基板1放在热板上进行烘干,温度设定为80~90℃,烘干时间为4~6小时;
[0058] (5c)将纳米尺度电射流3D打印喷针基板1四周用夹具固定,置入温度为105℃的烘箱中再次烘烤20~25分钟,使产生的纳米裂纹附近的PMMA发生重新流动,纳米喷针3上纳米尺度裂纹进一步缩小,可达到100纳米以下,形成最终的喷针纳米尺度裂纹结构。
[0059] (6)纳米尺度电射流3D打印喷针封装
[0060] 具体操作步骤为:
[0061] 将步骤(5c)中的纳米尺度电射流3D打印喷针基板的上、下表面均贴上一层PET单面胶,在纳米尺度电射流3D打印喷针上层(带有纳米尺度裂纹的层)进行切割打孔(打孔位置见图5),形成通孔4,去除外边框后,形成最终的纳米尺度电射流3D打印喷针(见图6)。
[0062] 以上只通过说明的方式描述了本发明的某些示范性实施例,毋庸置疑,对于本领域的普通技术人员,在不偏离本发明的精神和范围的情况下,可以用各种不同的方式对所描述的实施例进行修正。因此,上述附图和描述在本质上是说明性的,不应理解为对本发明权利要求保护范围的限制。