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处理 流体
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摘要
申请专利号:

CN201480080872.1

申请日:

2014.07.31

公开号:

CN106662828A

公开日:

2017.05.10

当前法律状态:

实审

有效性:

审中

法?#19978;?#24773;: 实质审查的生效IPC(主分类):G03G 15/08申请日:20140731|||公开
IPC分类号: G03G15/08; G03G15/10 主分类号: G03G15/08
申请人: 惠普印迪戈股份公司
发明人: Y.格林沃尔德; G.卡迪斯
地址: 荷?#21450;?#22982;?#22266;?#23572;芬
优?#28909;ǎ?/td>
专利代理机构: 中国专利代理(香港)有限公司 72001 代理人: 佘鹏;安文森
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法律状态
申请(专利)号:

CN201480080872.1

授权公告号:

|||

法律状态公告日:

2017.06.06|||2017.05.10

法律状态类型:

实质审查的生效|||公开

摘要

一种浓缩电流体的装置。该装置包括电接地的鼓、向该鼓的表面提供电流体的流体供给装置以及辊。该辊包括待电偏置的金属芯和围绕该金属芯的陶瓷涂层。

权利要求书

1.一种浓缩电流体的装置,包括:
电接地的鼓;
向所述鼓的表面提供电流体的流体供给装置;以及
辊,所述辊包括:
待电偏置的金属芯;以及
围绕所述金属芯的陶瓷涂层。
2.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述陶瓷涂层在所述金属芯周围形成壳体。
3.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述辊与所述鼓接触。
4.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述陶瓷涂层具有在10千?#20998;?00兆欧的范
围内的电阻。
5.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述陶瓷涂层的厚度在0.1毫米至0.9毫米的
范围内。
6.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述金属芯包括钢、不锈?#21482;?#38109;。
7.如权利要求1所述的装置,其特征在于,所述电流体是墨。
8.一种浓缩电墨的装置,包括:
鼓,其包括使所述鼓电接地的电连接器;
将电墨供给到所述鼓的表面的墨供应器;以及
构件,所述构件包括:
圆柱形的金属芯,其包括使所述金属芯电偏置的电连接器;以及
围绕所述金属芯的陶瓷层。
9.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述金属芯将在50伏至7千伏的范围内被电
偏置。
10.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述陶瓷层在所述金属芯周围形成涂层。
11.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述陶瓷层具有在10千?#20998;?00兆欧的范围
内的电阻。
12.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述装置浓缩用于数字液体电子照相术中
的墨。
13.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述陶瓷层的厚度在0.1毫米至0.9毫米的
范围内。
14.如权利要求8所述的装置,其特征在于,所述金属芯包括钢、不锈?#21482;?#38109;。
15.一种浓缩电流体的方法,包括:
向鼓的表面提供电流体;
使用包括电偏置的金属芯和围绕所述金属芯的陶瓷涂层的辊来?#36816;?#36848;电流体提供电
动力。

说明书

处理电流体

背景技术

在一些示例中,例如墨之类的电流体可以被输送用于印刷中。电流体可以被浓缩
用于输送。

附图说明

现在将仅通过示例的方式来参考附图,附图中:

图1图示了根据示例的装置;

图2图示了根据示例的辊;

图3图示了根据示例的方法;以及

图4图示了根据示例的方法。

具体实施方式

图1图示了浓缩电流体3的装置18,其包括电接地的鼓14;向鼓14的表面提供电流
体3的流体供给装置1;以及辊12,该辊12包括:待电偏置的金属芯6;以及围绕金属芯的陶瓷
涂层8。

图1和图2图示了浓缩墨4的构件2,其包括金属芯6和围绕金属芯6的陶瓷涂层8。

图1和图2还图示了辊12,其包括待电偏置的圆柱形金属芯6和围绕金属芯6的陶瓷
层8。

图1图示了浓缩例如墨4的电流体3的装置18的一个示例。在示例中,电流体3是带
电流体。例如,电流体3可以是用于数字液体电子照相术中的带负电的墨4。

在所示示例中,装置18包括鼓14、浓缩电流体3的构件2以及给鼓14的表面提供电
流体3的流体供给装置13。在所示示例中,构件2是辊12。

在图1的示例中,鼓14由铝合金制成并且具有硬质阳极氧化涂层16。然而,在其他
示例中,所述鼓可由任何合适的材料制成。

鼓14包括一个或多个电连接器24,以使鼓14电接地。

辊12包括围绕金属芯6的陶瓷涂层8。在一些示例中,陶瓷涂层8是形成围绕金属芯
6的壳体10的层8。

在所示示例中,辊12与鼓14接触,并且金属芯6周围的陶瓷涂层8使金属芯6与鼓14
分离。在一些示例中,辊12可以被认为是浓缩辊(concentration roller)。

在一些示例中,装置18用于浓缩待用在数字液体电子照相术(LEP)中的墨4。墨4可
以带负电,并且可以使用电泳墨浓缩来浓缩。然而,在其他示例中,可以使用装置18来浓缩
任何合适的电墨或其他电流体3。

为了清楚起见,在图1的示例中仅图示了鼓14、辊12和流体供给装置13。然而,装置
18可以包括任何数量的附加部件。例如,装置18可以包括刮片(blade),以在浓缩过程之后
从鼓14移除墨4。

在使用中,电流体3通过流体供给装置13供应到鼓14的表面。在图1的示例中,在鼓
14的底?#22771;?#22495;处供应电流体。在所示示例中,鼓14逆时针旋转,从而将处于鼓14的表面上的
电流体3朝向辊12输送。在其他示例中,鼓14可以顺时针旋转,并且辊12的位置相应地改变。

在使用中,辊12的金属芯6被电偏置。例如,金属芯6可以在2.5千伏或4千伏下电偏
置。在示例中,金属芯6可以在2千伏至7千伏的范围内被电偏置。在其他示例中,辊12的金属
芯6可以在50伏至1500伏的范围内被电偏置。在其他示例中,辊12的金属芯6可以在50伏至7
千伏的范围内被电偏置。

辊12的陶瓷涂层8具有低导电性,并?#20197;?#30005;偏置的辊12上允许非常小的电流,而在
辊12和鼓14之间没有电击穿。例如,陶瓷涂层8的电阻可以是5兆欧。在一些示例中,陶瓷涂
层的电阻可以在1兆?#20998;?0兆欧的范围内。在其他示例中,陶瓷涂层的电阻可以在10千?#20998;?br />100兆欧的范围内。

在使用中,辊12上的电流例如可以在0.4毫安至1.5毫安的范围内。

在没有电击穿的情况下,在电偏置的辊12和接地的鼓14之间产生强电场。该电场
对电流体3产生电动力(electrical force)。

此外,在示例中与鼓14接触的辊12对电流体3提供机械力。

对电流体3的机械力和电动力的组合引起电流体3的浓缩。

所示装置18为此提供通过电泳墨浓缩来浓缩电流体3,例如用于数字液体电子照
相术中的墨4。这允许例如将例如墨4之类的电流体3以浓缩的形式输送到数字LEP打印机的
用户,并且减少了要输送的墨的量。然后,可以在使用之前在打印机中将墨稀释。这提供了
墨的输送量的减少,从而?#26723;?#20102;运送和包装成本,并?#19968;?#25552;供了环境效益。

此外,围绕辊12的金属芯6的陶瓷涂层8在高电场下不会随时间而分解(或击穿,
break down),并且因此,不需要定期更换或不需要那么频繁地更换。

这提供了优于使用例如围绕金属芯6的橡胶的明显优点,这是因为在高电场下,橡
胶随时间劣化并且橡胶的电阻?#26102;?#24471;更高。橡胶的变化的电阻率影响过程的有效性和稳定
性,并且最终辊12需要更换。

因此,如图1的示例中所示的辊12提供了更稳定的浓缩过程,这是因为陶瓷涂层8
不会随时间而劣化,并且也节省?#23435;?#25252;和更换的零部件。

在通过辊12之后,与没有通过辊12的电流体3相比,输出电流体3被浓缩。因此,辊
12可以被认为是浓缩阶段。

在图1的示例中,图示了单一的浓缩阶段。然而,在其他示例中,可以包括另外的浓
缩阶段,例如,可以包括提供第二浓缩阶段的第二辊12,以进一步浓缩已通过第一辊12的墨
4。

在一些示例中,第二和任何后续的浓缩阶段可以不与第一辊12呈相同的形式。例
如,第二浓缩阶段可以包括不同的构件2来代替辊12。

在其他示例中,第二浓缩阶段可以包括与图示的辊12基本上相同的辊12,但可以
在不同的电压下电偏置。例如,第一辊12可以在2.5千伏下电偏置,并?#19994;?#20108;辊可以在4千伏
下电偏置。

图2图示了辊12的一个示例。图2的示例中的辊12可以是图1的示例中所示的构件
2。

图2的示例中的辊12包括金属芯6和围绕金属芯6的陶瓷层8。

在所示示例中,金属芯是圆柱形的并?#24050;?#20854;长度具有基本上恒定的?#26412;丁?#22914;从图2
可以看到的,陶瓷层在圆柱形金属芯6周围形成壳体10。

图2的示例中的辊12包括机械连接器22,以例如允许辊12在诸如图1的示例中所示
的装置18的装置中操作。在所示示例中,机械连接器22允许辊12保持就位并且根据可能需
要地来旋转。例如,辊12可以在辊12的两端处具有固定在固定框架中的轴?#23567;?br />

在其他示例中,辊12可以包括任何合适的一个或多个机械连接器。

在所示示例中,辊12还包括一个或多个电连接器20,以允许辊12被电偏置。在示例
中,可以使用任何数量的电连接器,并且可以使用任何合适形式的电连接器。

图2的示例中的上?#23458;?#20687;示出了辊12的剖面。在该剖面中可以看到陶瓷层8具有厚
度t。陶瓷层8的厚度t限定了层8的电阻,并且因此,限定了辊12的电阻。在电流体浓缩的示
例中,辊12的电阻支配浓缩过程的主要参数,例如,在电流体3是墨4的示例中,支配墨4的浓
度百分比和墨4的通过量。

在示例中,陶瓷层8的厚度可以为0.4毫米。在一些示例中,陶瓷层8的厚度可以在
0.35毫米至0.5毫米的范围内。在其他示例中,陶瓷层的厚度可以在0.1毫米至0.9毫米的范
围内。

陶瓷层可以是具有足够高的电阻和适当厚度的任何合适的陶瓷材料。例如,陶瓷
材料可以具有上述范围内的电阻和上述范围内的厚度。在一些示例中,可以使用来自MPC
Industries and Research Carmiel Ltd的“Mitco 105”或“Mitco 101?#34180;?#38518;瓷层可以由热
喷涂形成。

一般而言,可以使用任何合适的陶瓷材料。

金属芯可以包括任何合适的金属,例如钢、不锈?#21482;?#38109;。

图3图示了制造辊12的方法30的一个示例。例如,如图1和/或图2的示例中所示的
辊12。

在框32处,提供待电偏置的圆柱形金属芯。例如,可以提供包括一个或多个电连接
器的图2的圆柱形金属芯。

在框34处,提供围绕金属芯6的陶瓷层。例如,可以提供如图2的示例中所示的陶瓷
层8。

图4图示了浓缩电流体3的方法40的一个示例。在一些示例中,该方法可以通过图1
的示例中所示的装置18来执行。

在框42处,电流体3被提供到鼓14的表面。例如,电流体3可以通过图1的示例中的
流体供给装置13提供到鼓14的表面。在一些示例中,电流体3可以是墨4。例如用于数字液体
电子照相术中的墨4。

在框44处,使用包括电偏置的金属芯6和围绕金属芯6的陶瓷涂层8的辊12对电流
体3提供电动力。例如,可以使用图1的示例中所示的辊12来对电流体提供电动力。

该电动力引起电流体3的浓缩。

在一些示例中,方法40可以包括附加的模块。例如,方法40可以包括向电流体3提
供机械力的模块,例如使用包括电偏置的金属芯6和围绕该金属芯的陶瓷涂层8的辊12。

机械力可以与电动力同时提供给电流体3,并?#19968;?#26800;力和电动力的结合引起电流
体3的浓缩。

在一些示例中,可以重复通过包括电偏置的金属芯6和围绕金属芯6的陶瓷涂层8
的辊12来提供电动力和/或机械力。例如,可以使用两个分离的辊12。

在一些示例中,方法40可以包括从鼓14的表面移除浓缩的电流体3的模块。例如,
刮片可以被用于从鼓14的表面移除浓缩的电流体。

图3和图4中所示的模块可以表示方法中的步骤。对这些模块的特定顺序的图示不
一定意味着对于这些模块存在要求或优选的顺序,并且模块的顺序和布置可以改变。此外,
还可以省略一些模块。

尽管已在前面的段落中描述了本发明的示例,但应当理解的是,在不脱离所要求
保护的本发明的范围的情况下,可以对给出的示例进行修改。例如,构件2可以不是辊12,而
在一些示例中可以是诸如平板或弧形板之类的板。在一些示例中,图1中的构件2可以是定
位成与鼓14相距一小段距离的弧形金属片。该弧形金属片可以产生抵靠鼓14的电场。

在其他示例中,图2中所示的辊12可以不用于浓缩过程中,而是可以具有不同的功
能。例如,辊12可以是充电辊。

在一些示例中,辊12可以用在诸如印刷机之类的印刷设备中。例如,辊12可以被用
在使用导电油墨的印刷中。

在前面的描述中描述的特征可以按照不同于明确描述的组合的组合来使用。

尽管已参考某些特征描述了功能,但无论描述与否,这些功能可以是可通过其他
特征来执行的。

尽管已参考某些示例描述了特征,但无论描述与否,这些特征也可以存在于其他
示例中。

虽然在前述说明书中?#38109;?#20110;引起对被认为是特别重要的本发明的那些特征的注
意,但是应当理解,申请人要求保护以上参考的和/或在附图中示出的任何可取得专利的特
征或特征的组合,无论是否特别强调。

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