一种基于三视图的3D打印监视纠错方法

    公开(公告)号:CN104407823A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237608.6

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印机的监视纠错方法,用于监视3D打印机打印过程中是否发生错误,并做出及时的适当纠正,其特征在于,系统包括:用于三视图监控的3个摄像头,3个摄像头分别对应3个视角;监视纠错软件,利用图像处理的方法对比打印过程中每个步骤预期的三视图,判断监控打印是否出错,对可修复的小错误做出及时的纠正,对不能纠正的错误放弃,以节约打印时间。本系统具有提高打印正确率,节约打印合格品平均时间的优点。

    一种基于3D打印的曲面微透镜阵列制作方法

    公开(公告)号:CN104401002A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237618.X

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印的曲面微透镜阵列制作方法,采用3D打印设备沿曲面微透镜阵列的曲面的直导线方向依序打印构成曲面微透镜阵列的各弧形截面层,层叠形成立着的曲面微透镜阵列,具体包括以下步骤:1、建立曲面微透镜阵列的三维数字模型,并沿曲面微透镜阵列的曲面的直导线方向离散成一系列有序的弧形截面层,然后生成3D打印设备的数控指令;2、利用3D打印设备依序打印所述各弧形截面层,层层堆叠,并对打印材料进行3D成型,形成立着的曲面微透镜阵列;3、将曲面微透镜阵列放置于一与其曲面曲率相同的弯曲基板上进行后续热处理,并对曲面微透镜阵列进行抛光处理形成光滑的微透镜表面。该方法制作工艺简单,精度高,成本低。

    一种基于3D技术的导光板制备方法

    公开(公告)号:CN104401000A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237609.0

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种导光板的制造领域,具体提供了一种运用3D打印技术的导光板制作方法。采用电脑建模设计出预印刷的导光板上导光网点的大小、形状及分布状况,转换成软件可解读指令。选择相应的打印机,采用分层加工,迭加固化成形的方式来实现打印3D实体导光板。本发明方法不仅能够通过建模参数精确控制导光网点的大小、厚度、形状以及分布,提升导光板的精度;还克服了现有制备导光板工序复杂,不易控制,良品率低等缺点。

    一种基于红外光谱分析的3D打印检测方法

    公开(公告)号:CN104400998A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410237595.2

    申请日:2014-05-31

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印检测方法,用于实时检测当前3D打印的表面材料是否与设计样本相符。所述3D打印机包括3D打印机本体、可移动的红外光谱分析仪(包含红外全反射附件);同时配有纠错软件,通过对比检测点的红外光谱和设计样本的标准光谱,进行纠正或选择重新打印。本发明能实时监测打印物体所用材料的准确度,降低打印的次品率,减少不必要的材料损耗,节约时间。

    一种液晶微透镜阵列及其制备方法

    公开(公告)号:CN104252081A

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201410115949.6

    申请日:2014-03-26

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种液晶微透镜阵列及其制备方法,所述液晶微透镜阵列包括:一第二透明基板;一透明介质层,设置于所述第二透明基板上方,且所述透明介质层上表面对应于每一个微透镜区域均具有一凹部;一第二透明导电薄膜,设置于所述透明介质层上方;一第二配向层,设置于所述第二透明导电薄膜上方;一液晶层,设置于所述第二配向层上方;一第一配向层,设置于所述液晶层上方;一第一透明导电薄膜,设置于所述第一配向层上方;一第一透明基板,设置于所述第一透明导电薄膜上方。本发明有效解决了多电极驱动液晶微透镜,工艺复杂,且由于场分布很难控制均匀的缺点。

    用于集成成像3D显示的组合微透镜阵列及其制作方法

    公开(公告)号:CN103064136B

    公开(公告)日:2014-12-31

    申请号:CN201310014861.0

    申请日:2013-01-16

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及集成成像3D显示技术领域,尤其涉及一种用于集成成像3D显示的组合微透镜阵列及其制作方法。提供一种用于集成成像3D显示的组合微透镜阵列,其特征在于:包括一基板;一小孔光栅,设置于所述基板的一表面,所述小孔光栅是一带有镂空小孔阵列的不透明金属或光刻胶;以及一微透镜阵列,设置于所述基板含有所述小孔光栅的一面,所述微透镜阵列由与所述小孔光栅的小孔阵列一一对应的透镜单元组成,且所述透镜单元位于所述对应的小孔阵列中。本发明制作方法简单、成本低廉,并且有效解决了单一微透镜阵列带来的图像串扰严重和分辨率降低的问题,同时也解决了单一小孔阵列带来的显示亮度降低的问题,易于实现高性能集成成像3D显示。

    基于接触印刷转移的表面传导场发射电子源的制作方法

    公开(公告)号:CN102623278A

    公开(公告)日:2012-08-01

    申请号:CN201210117860.4

    申请日:2012-04-21

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于接触印刷转移的表面传导场发射电子源的制作方法,包括以下步骤:第一步,制作场发射电子源电极;第二步,制备用于接触印刷表面传导场发射电子源的硅橡胶模板;第三步,在硅橡胶模板上制作场发射电子源薄膜,硅橡胶模板吸附有机气体膨胀,产生几纳米到几十纳米宽的裂痕;第四步,在制作场发射电子源电极的平面绝缘基板上自组装一层(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷偶联剂;第五步,把第四部制成的具有裂痕的场发射电子发射源薄膜接触印刷在第五步形成的场发射电子源电极上,最终制成表面传导场发射电子源。其中,场发射电子源电极的制备也可以放在最后完成。该场发射电子源制作方法简单,又可有效避免场发射电子源的破坏和污染。

    一种具有光阻隔电荷阻挡层的高分辨量子点发光器件及其制备方法

    公开(公告)号:CN119604127A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411788398.X

    申请日:2024-12-06

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种具有光阻隔电荷阻挡层的高分辨量子点发光器件及其制备方法,属于光电发光与显示器件技术领域。所述量子点发光器件,从下到上依次包括带有刻蚀好氧化铟锡电极图案的基板、空穴注入层、空穴传输层、光阻隔电荷阻挡层、量子点发光层、电子传输层、电极;所述光阻隔电荷阻挡层,利用自组装技术将绝缘光阻隔材料组装成膜形成。本发明利用自组装技术实现高分辨光阻隔绝缘材料模板构建,过程简单,且材料成本极低,通过控制模板材料的表面能实现超高分辨率量子点像素的良好组装,此外,制备的高分辨量子点发光器件像素间具有光阻隔作用,因此具有极佳的显示对比度,在量子点微显示、超高分辨显示、虚拟增强现实等领域具有广阔的应用前景。

    一种基于光交联的叠层量子点发光二极管及其全溶液制备方法

    公开(公告)号:CN119342982A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411437191.8

    申请日:2024-10-15

    Applicant: 福州大学

    Abstract: 本发明涉及一种基于光交联的叠层量子点发光二极管及其全溶液制备方法,属于显示技术领域。所述基于光交联的叠层量子点发光二极管包括自下而上依次设置的阳极、第一空穴注入层、第一空穴传输层、第一量子点发光层、交联电子传输层、第二空穴注入层、第二空穴传输层、第二量子点发光层、电子传输层、金属阴极。其中,交联电子传输层与第二空穴注入层共同构成连接层。所述交联电子传输层是通过将含光敏剂的可交联聚合物与电子传输层材料共混形成墨水,经旋涂和紫外光照处理后得到。本发明不仅有助于提高电子传输层的耐溶性和平整性,增强连接层的电荷生成能力,同时还能有效保护下层功能层免受上层功能层溶剂的侵蚀,从而有利于器件整体性能的提升。

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