一种基于Micro LED的连续3D打印方法技术

技术编号:21129114 阅读:32 留言:0更新日期:2019-05-18 00:51
本发明专利技术涉及一种基于Micro LED的连续3D打印方法。该方法包括:1)成型过程中,Micro LED光源系统部分浸入或全部浸入可紫外固化的树脂液中;2)介质腔充入具有抑制反应的液体或气体抑制剂;3)Micro LED依据电脑控制亮起形成图案。4)光源系统与成型平台相对分离。该方法可快速、稳定的实现3D打印。

A Method of Continuous 3D Printing Based on Micro LED

The invention relates to a continuous 3D printing method based on micro LED. The method includes: 1) in the forming process, the micro LED light source system is partially or totally immersed in the UV-curable resin solution; 2) the medium cavity is filled with liquid or gas inhibitors with inhibitory reaction; 3) the micro LED is illuminated according to the computer control to form a pattern. 4) The light source system is relatively separated from the forming platform. This method can realize 3D printing quickly and stably.

【技术实现步骤摘要】
一种基于MicroLED的连续3D打印方法
本专利技术涉及一种基于MicroLED的连续3D打印方法。
技术介绍
立体光刻技术(SLA)是一种重要的3D打印方法,多用于光敏树脂的3D打印。SLA技术的光源分为两种,一种是点光源,一种是面光源。以投影光刻为代表的DLP技术由于采用面光源,大大缩短了每层扫描的时间,从而节约了打印时间。而传统的投影方式需要为复杂的光路系统,而且曝光过程中放热量大,使得工作界面不稳定。为改善上述缺陷,本专利技术提供了一种新型的基于MicroLED的连续3D打印方法。
技术实现思路
本专利技术提供了一种基于MicroLED的连续3D打印方法。该打印方法可以简化光源系统,工作面无明显升温,而且可以实现连续打印,大大提高了打印速度。一种基于MicroLED的连续3D打印方法,其特征在于,其包括:1)成型过程中,MicroLED光源系统部分浸入或全部浸入可紫外固化的树脂液中;2)介质腔充入具有抑制反应的液体或气体抑制剂;3)MicroLED依据电脑控制亮起形成图案。4)光源系统与成型平台相对分离。MicroLED光源系统,其特征在于,光源系统包括MicroLED阵列102、MicroLED散热系统101、光源准直装置103、介质腔104、可渗透组件105。MicroLED阵列,是指单颗LED像素尺寸为长≥1μm,宽≥1μm,LED阵列的行数M≥2,列数N≥2。每一个LED像素可定址,并单独驱动点亮,并可控制其亮度。MicroLED光波长为190~460nm,可以是单波长。MicroLED光波长为190~460nm,可以是多波长或一段波长构成的波谱。每颗MicroLED在190-460nm范围的光功率为0.001微瓦到10毫瓦。MicroLED散热系统,是指在LED基片上安装的散热片、散热膜、微型风扇或散热水路。光源准直装置,是指把MicroLED发射的光收敛为平行光的装置,例如微透镜阵列等,但不限于上述装置。介质腔104,是指充入抑制剂的结构。抑制剂,是指对自由基聚合反应有抑制作用的物质,例如氧气,含氧气体或液体,能够分解产生氧气的物质等,但不限于上述物质。抑制剂,是指对阳离子聚合反应有抑制作用的物质,例如碱性物质,含碱性物质的气体或液体,能够分解产生碱性物质的化合物等,但不限于上述物质。其中碱性物质是指,氨气、有机胺类等,但不限于上述物质。可渗透组件,是指对氧气、含氧气体、氨气等抑制剂具有渗透作用的组件,例如有机薄膜、多孔无机薄膜及其组合部件。有机薄膜是指聚硅氧烷薄膜、氟化聚合物薄膜等,但不限于上述薄膜。多空无机薄膜是指多孔玻璃、多空金属薄板等,但不限于上述部件。光源系统完全浸入树脂106。光源系统部分浸入树脂106,是指光源系统的可渗透组件浸入树脂。介质腔充入抑制剂,抑制剂通过可渗透组件渗透至树脂层,形成一不固化层107。不固化层厚度为1微米至800微米,优选的为20微米至300微米。在成型过程中,上述不固化层稳定存在。在MicroLED形成曝光图案,照射在成型平台109或成型层108,形成固化层。光源系统与成型平台相对分离。光源系统与成型平台的相对分离过程为连续运动,运动过程中无停顿。此时相对运动速度为1微米/分钟至50000微米/分钟,优选的为20微米/分钟至800微米/分钟。保证相对分离过程中曝光图案可固化并且不固化层107厚度不变。成型层与可渗透组件不发生粘结。上述相对分离,是指光源系统固定,成型平台连续向远离光源系统方向移动。上述相对分离,是指成型平台固定,光源系统连续向远离成型平台方向移动。上述相对分离,是指光源系统和成型平台均不固定,两者向相对远离方向移动。光源系统置于成型平台上方,或置于成型平台下方。附图说明图1为基于MicroLED的连续3D打印方法示意图应理解,在阅读了本专利技术的内容后,本领域技术人员可以对本专利技术做各种改动或修改,这些等价形式同样在本申请所附权利要求书所限定的范围。本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于Micro LED的连续3D打印方法,其特征在于,其包括:1)成型过程中,Micro LED光源系统部分浸入或全部浸入可紫外固化的树脂液中;2)介质腔充入具有抑制反应的液体或气体抑制剂;3)Micro LED依据电脑控制亮起形成图案。4)光源系统与成型平台相对分离。

【技术特征摘要】
1.一种基于MicroLED的连续3D打印方法,其特征在于,其包括:1)成型过程中,MicroLED光源系统部分浸入或全部浸入可紫外固化的树脂液中;2)介质腔充入具有抑制反应的液体或气体抑制剂;3)MicroLED依据电脑控制亮起形成图案。4)光源系统与成型平台相对分离。2.根据权利要求1所述的MicroLED光源系统,其特征在于,光源系统包括MicroLED阵列、MicroLED散热系统、光源准直装置、介质腔、可渗透组件。3.根据权利要求1所述的部分浸入,其特征在于,光源系统中的可渗透组件位...

【专利技术属性】
技术研发人员:孙雷
申请(专利权)人:北京德瑞工贸有限公司
类型:发明
国别省市:北京,11

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