打印机发展史
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打印机发展史互联网络的飞速发展,有人预言无纸时代即将来临,打印机的末日已到。
然而全球纸张消费量每年以成倍的速度在增长,打印机的销量以平均接近8%的速度在增加。
这一切都预示着打印机不但不会消失,而且会发展越来越来快,应用的领域越来越宽广。
从1885年全球第一台打印机的出现,到后来各种各样的针式打印机、喷墨打印机和激光打印机,它们在不同的年代各领风骚,今天让我们寻觅历史的足迹,从技术、品牌与产品、应用市场及目标消费者三个方面,回顾喷墨打印机的光辉历史,同时对喷打未来的发展趋势作简单分析。
一、技术喷墨打印机基本的工作原理都是先产生小墨滴,再利用喷墨头把细小的墨滴导引至设定的位置上,墨滴越小,打印的图片就越清晰。
基本原理看起来很简单,但操作起来就没那么简单了。
正如微积分原理也并不复杂,复杂是的如何运用一样。
下面介绍喷墨打印机几次技术突破具有历史意义的纪事。
时间事件纪要1976年全球第一台喷墨打印机诞生1976年压电式墨点控制技术问世1979年Bubble Jet气泡式喷墨技术问世1980年8月Canon公司第一次将其气泡喷墨技术应用到其喷墨打印机Y-80,从此开始了喷墨打印机的历史。
1991年第一台彩色喷墨打印机、大幅面打印机出现1994年微压电打印技术问世1996年Lexmark利用EXCIMER氩(ARGON)/氟(FLUMRINE)雷射切割技术推出全世界第一台1200*1200dpi超高分辨率彩色喷墨打印机Lexmark CJ70001998年全球第一款同时具有1440dpi的最高分辨率和六色打印功能的彩色喷打EPSON Stylus Photo700面世1998年全球首款7色照片打印机Canon BJC-7100诞生1999年第一台不使用计算机可打A4照片的彩色喷墨打印机EpsonIP-100横空出世2000年第一款支持自动双面打印的彩色喷墨打印机HP DJ970Cxi诞生。
2003年全球第一款应用八色墨水技术的数码照片打印机HP Photosmart 7960问世2005年春全球首款9色照片打印机HP Photosmart 8758诞生1976年,第一台喷墨打印机诞生喷墨打印技术早在1960年就有人提出,但过了16年第一部商业化喷墨打印机才诞生在IBM,原始的IBM4640采用欧洲瑞典路德工业技术学院的教授Hertz 和他的同僚所开发,称之为连续式喷墨技术。
3D打印的历史年表(现在进行时ing....)2013年11月——全球首支3D打印金属枪问世,原型模板为经典的M1911式手枪,由总部位于得州奥斯汀的3D打印公司“固体概念”(SolidConcepts)团队设计并制造。
2013年11月—— 3D Systems公司刚刚完成对法国本土3D打印领跑企业Phenix Systems公司的收购,后者专注于激光烧结技术,生产百余台金属及陶瓷打印机,用户包括米其林、通用电气、劳力士、卡迪亚。
2013年8月——杭州电子科技大学等高校的科学家自主研发出一台生物材料3D打印机。
科学家们使用生物医用高分子材料、无机材料、水凝胶材料或活细胞,已在这台打印机上成功打印出较小比例的人类耳朵软骨组织、肝脏单元等。
2013年6月——世界最大激光3D打印机已经进入调试阶段,由大连理工大学参与研发的,最大加工尺寸达1.8米。
其采用"轮廓线扫描"的独特技术路线,可以制作大型的工业样件和结构复杂的铸造模具。
这种基于"轮廓失效"的激光三维打印方法已获得两项国家发明专利。
2013年6月—— Stratasys和桌面型3D打印领导者MakerBot合并,此次合并使Stratasys业务从工业3D打印机扩展到家用3D打印机。
2013年6月—— MadSolid创立,一个专门研发3D打印材料的公司,位于奥克兰。
MadeSolid的化学家和工程师不断的研究FormLab的Form1打印机支持的树脂材料,除此之外还设计了其他打印机的材料配方,如B9 Creator 和Muve3D。
2013年3月——美国波士顿创业公司WobbleWorks日前发起了一个项目,为号称全球第一款3D打印笔的“3Doodler”(3D涂鸦手)募资。
2013年3月——著名运动品牌耐克公司就设计出了一款3D打印的足球鞋。
这双3D打印的耐克鞋名为Vapor Laser Talon Boot(蒸汽激光爪),整个鞋底都是采用3D打印技术制造。
今日印刷 2019.1153看见INSIGHT 印刷技术发展史最重要的“里程碑”编译/徐世垣11世纪 中国开始用陶瓷印模冲压单个活字进行印刷。
1440年 欧洲印刷技术开始:约翰·古登堡用浇铸活字完成其文字复制(制成可重复使用的印刷活字)。
1454年 印刷第一本古登堡42行《圣经》。
1457年 使用凸印金属版在Mainzer Psalter(圣经诗篇)中完成彩色印刷。
1650年 世界第一份名为《新到新闻》的报纸在莱比锡出版。
1798年 在寻求便宜的复制方法过程中,阿罗斯·塞纳菲尔德(Alois Senefelder)发明了石版印刷,他用平面石板—— Solnhofer石灰石印刷。
塞纳菲尔德用油笔在石灰石板上反向绘制,事先用水将石板润湿后,所有其他部分排斥油墨,而这些绘制的部分滚上油墨并吸收。
这种平版印刷为现代胶印创造了条件。
1803年 凸版印刷者Friedrich Koenig在德国东部的苏尔制造一台机械式、部分自动的全木制古登堡印刷机。
1814年 Friedrich Koenig的滚筒印刷机利用蒸汽机动力第一次印刷伦敦《泰晤士报》Koenig在英国结识了机械师 Andreas Bauer,从此二人开始合作。
1817年 Friedrich Koenig及其合伙人Andreas Bauer在维尔茨堡建立了Koenig & Bauer快速印刷机器厂,这是德国真正 机器时代开始前的25年。
1826年 Josep Niepce发明了在金属版上日光照相制法,这是全球第一个照版技术。
1840年 制成电镀凸印版。
1861年 Andreas Albert和Andreas Hamm在弗兰肯塔尔建立Albert & Hamm快速印刷机器厂。
后来由此产生了Albert- Frankenthal公司。
1850年,铸钟匠Andreas Hamm建立了一家机器制造厂,该厂即现今海德堡印刷机公 司的起点。
从雕版印刷到活字印刷,人们在复制知识的道路上迈出了重要一步。
文字不再是以“页”为单位,而是转化成了更小的单位“字”。
切斯特•卡尔森在1938年发明了静电复印技术,20年后的施乐公司以此为基础开发出商用静电复印机,这可以算是今天激光打印机的鼻祖。
在工作前,激光打印机的硒鼓表面会均匀地布上一层电荷。
计算机发来的文字或图像会转化成激光束,照射到的电荷会流走,剩下的电荷在经过墨粉盒时会吸引极性相反的墨粉,再把这些墨粉压在带电的打印纸上。
最后对纸张加热让墨粉溶化渗入纸张,一张打印件即告完成。
从发明第一台激光打印机到现在的三十年间,这种打印机从当年一组四个柜子组成、往往要用一个单独的房间来摆放的庞然大物变成了今天办公桌上的小盒子。
虽然它一般不能打印彩色——彩色激光打印机太过昂贵且受到严格控制——但是这部分的市场缺口已经被喷墨打印机完美地填充好了。
早在1867年,英国物理学家开尔文男爵就申请了连续喷墨打印机的专利。
但是他设想的连续式喷墨打印直到1951年才由西门子的工程师变成现实,到今天,连续式喷墨打印已经成为大型喷绘机的标准技术。
在家庭中,则往往使用另外的两种喷墨技术:1978年,惠普和佳能公司的两个研究小组分别独立发明的按需喷墨打印技术。
惠普公司的工程师约翰•沃特用施加电流时会变形的压电材料覆盖在喷头上,通电就能从喷头里挤出一小滴墨水;而佳能的工程师远藤一郎从一件小事中得到了启发,开始考虑加热打印喷头的可能性。
结果我们就有了两种不同原理的按需式喷墨打印机,而且直到今天还是这样。
今天的打印机成本已经低到可以自己在家制作书籍,如果方法得当,质量堪比印刷厂的产品。
但是,打印机依然可以有更多的用途:比方说,打印一双拖鞋,或者一把牙刷。
在家中制造小产品是3D打印机的目标。
这种可以看做由喷墨打印机脱胎而来的新型制造技术实际上已经有了二十年的历史,已经广泛用于工业设计领域。
它可以被视为一系列平面喷墨打印的叠加,墨水喷头不仅能在平面上移动,还能上下运动。
Reprap 3D 打印机发展史2004年,还在英国巴斯大学任教的阿德里安博士萌发了研究自我复制3D打印机的想法,经过一段时间的准备,Reprap 项目正式诞生。
项目希望通过“自我复制打印”让越来越多的人可以拥有3D 打印机,2007年,第一代Reprap 机器研制了出来,他用生物学家了命名了这款3D 打印机-“达尔文”,他把安装过程和文件通过开源的方式分享出来,让世界上每一人都可以开始制作自己的3D打印机。
在达尔文机器的基础上进行了很多改进,以遗传学家孟德尔Mendal 命名,相比于达尔文,更容易安装,包括后来的改进分别叫做Mendal I2, Medal I3都是孟德尔系列这款原始Medal 也叫“Sells Mendel”,因为是阿德里安的学生Ed Sell 设计的。
相比于达尔文1.节省桌面空间的情况下提高了打印尺寸2.一定程度解决Z 轴卡住问题3.XYZ 各方向移动更有效率4.简化组装5.方便更换打印头6.更轻,便于移动Prusa Medal 3D 打印机打印体积:20厘米*20厘米*14厘米整机尺寸:50厘米*40厘米*36厘米重量:7公斤打印速度:15立方厘米每小时阿德里安的学生Prusa改进了原始孟德尔机型,在2010年发布了Prusa孟德尔,然后又继续改进,发布了基本类似的Prusa Medal i1,Prusa Medal i2版本。
Prusa把Prusa Medal 比作3D打印机界的福特Model T,Prusa Medal是对原始Medal 的修改,简化了设计,更容易安装,更容易修改,更容易打印,更容易修理。
Prusa Medal的打印体积是20cm*20cm*10cm2011年Prusa又发布了Prusa Medal i2,使Prusa Medal更易安装和使用,也提升了性能。
赫胥黎3D打印机(Huxley)赫胥黎3D打印机是原始孟德尔(Medal)打印机的小尺寸版,所以也叫Mini Medal ,Huxley 是Reprap第三代3D打印机Huxley使用更细的M6丝杆和M3螺丝(Medal使用M8丝杆和M4螺丝),打印件只是Medal 系列的1/3,所以复制自己的零部件会更快Huxley的成型体积是14cm*14cm*11cmMono Medal和TriColor Mendal 打印机阿德里安从任教期满后创办了ReprapPro公司,继续研发Reprap 3D打印机,把Medal 发展成Mono Medal和TriColor Medal,Mono Mendal支持单色打印,而TriColor Medal 支持3色打印,Mono Medal可以升级为TriColor MedalPrusa Medal i3 打印机因为丝杆框架结构的孟德尔打印机有X轴方向抖动的缺陷,Prusa重新设计了一个框架来解决这个问题,Pursa Medal i3就诞生了,Pursa i3的框架可以是亚克力,铝合金的激光切割件,也可以是木盒,因为安装简洁,比原始Medal美观,又解决了X轴抖动问题,很快,这款机型变得非常流行。
3D打印发展史3D打印突然大热, 令我们以为它是横空出世的新技术。
其实, 任何新奇技术都不是一蹴而就的。
3D打印从正式出现到现在较为广泛的应用, 已经有将近30年的历史了。
所以习惯上把它称作“上上个世纪的思想, 上个世纪的技术, 这个世纪的市场”。
3D打印技术的核心制造思想最早起源于19世纪末的美国, 到20世纪80年代后期3D打印技术发展成熟并被广泛应用。
1892年, 美国登记了一项采用层合方法制作三维地图模型的专利技术。
1860年, 法国人Franois Willème申请到了多照相机实体雕塑(Photosculpture)的专利。
1979年, 日本东京大学生产技术研究所的中川威雄教授发明了叠层模型造型法。
1980年, 日本人小玉秀男又提出了光造型法。
虽然日本人研究出3D打印的一些方法, 但是此后20多年的时间里, 把这些科学方法转化为实际用途的都是美国人。
最早从事商业性3D打印制造技术的是美国发明家查尔斯·赫尔。
1986 年, 查尔斯离开了原来为之工作的紫外光产品公司, 成立一家名为“3D系统”的公司, 开始专注发展3D 打印技术。
这是世界上第一家生产3D 打印设备的公司, 而它所采用的技术当时被称为“立体光刻”, 是基于液态光敏树脂的光聚合原理工作的。
1988 年, 查尔斯生产出世界上首台以立体光刻技术为基础的3D 打印机SLA-250, 体型非常庞大。
1988年, 美国人斯科特·克朗普发明了一种新的3D打印技术——熔融沉积成型。
该工艺适合于产品的概念建模及形状和功能测试, 不适合制造大型零件。
1989年, 美国人德卡德发明了选择性激光烧结技术, 这种技术的特点是选材范围广泛, 比如尼龙、腊、ABS、金属和陶瓷粉末等都可以作为原材料。
1992年, 美国人赫利塞思发明层片叠加制造技术。
在1995年之前, 还没有3D打印这个名称, 那时比较为研究领域所接受的名称是“快速成型”。
一、3D打印技术的发展历史1、1983年,查尔斯·赫尔(Charles Hull)研发了快速原型技术。
最开始查尔斯发现面与面的叠加可以形成需要的3D模型,但是叠加的模型很高但并不牢固。
经过思索,查尔斯决定把光束集中到一个点加固模型,再有多个点构成面,面构成体,这样构成的模型就会牢固很多。
无数次的实验后,直到1986年终于成功,该技术获得了专利,查尔斯·赫尔将其命名为立体光刻技术(SLA) ,同时创建了如今最常见的3D打印文件格式---STL文件格式,并成立了3D Systems公司,1988年推出了第一台商用3D打印机(SLA-1)。
2、1987年,卡尔·迪卡德(Carl Deckard)和他的老师乔·比曼(Joe Beaman)开发了选择性激光烧结(SLS)技术,并共同创立了DTM公司(于2001年被3D Systems收购),开始进行商业化应用。
3、1988年,斯科特·克伦普(Scott Crump)研发了熔融沉积成型(FDM)技术,并于1989年申请了专利。
4、1992年,斯科特创立了Stratasys公司。
推出了第一台基手FDM的3D打印机(3D Modeler) 引标志着FDM技术步入商用阶段。
5、1993年,麻省理工学院(MIT)的伊曼纽尔·萨克斯(Emanual Sachs)教授发明了粉材喷液技术(3DP),该技术通过胶粘剂将金属、陶瓷等粉末粘合成型,并获得了“3DP”的专利。
并于1995年实现产业化。
6、2007年,3D打印服务创业公司Shapeways正式成立,Shapeways 公司建立起一个规模庞大的3D打印设计在线交易平台,为用户提供个性化的3D打印服务,深化了社会化制造模式。
7、2008年,第一款开源的桌面级3D打印机RepRap发布,RepRap 是英国巴恩大学Adrian Bowyer团队立项于2005年的开源3D打印机研究项目,得益于开源硬件的进步与欧美实验室团队的无私奉献,桌面级的开源3D打印机为新的一轮的3D打印浪潮翻起了暗涌。
打印机的发展历程可以说是一段人类科技创新的历史。
最早的印
刷技术源于中国,使用雕刻好的泥版,涂上墨汁,印制在缣帛上。
然而,这种方法的效率和精度都相对较低。
到了汉代,毕昇发明了活字印刷术,极大地提高了印刷的效率,
降低了印刷的成本。
活字印刷术的工作原理是将单个字符刻在可重复使用的木块上,然后使用这些木块来印刷书籍。
这种技术比之前的雕刻版印刷更为高效,因为它可以快速地重新排列和重新使用木块,从而大大加快了印刷速度。
随着时间的推移,活字印刷术传到了欧洲,并得到了进一步的发展。
其中最著名的改进可能是由德国人古腾堡完成的,他发明了使用铅、锡和锑制成的合金字母,这些字母可以被轻松地重新排列和重复使用,进一步提高了印刷的效率和精度。
到了现代,随着电子计算机的发展,打印机应运而生。
最初的打
印机是针式打印机,它使用了一系列的小钢针来在纸上打印字符。
随后,喷墨打印机和激光打印机相继出现,它们的打印质量和速度都得到了极大的提高。
如今,我们已经进入了数字时代,打印机的功能也发生了巨大的
变化。
除了传统的打印文字和图片的功能外,现代的打印机还可以打印二维码、条形码、数字证书等数字化信息。
此外,3D打印机的出
现更是彻底改变了我们的生活和工作方式,它可以打印出实体的物品,而不是仅仅停留在平面打印的阶段。
在未来,随着科技的不断发展,我们相信打印机的功能和应用也会越来越广泛和深入。
无论是在医疗、教育、制造、建筑还是其他领域,打印机都将会发挥越来越重要的作用。
打印机打印机(printer )是计算机的输出设备之一,用于将计算机处理结果打印在相关介质上。
衡量打印机好坏的指标有三项:打印分辨率,打印速度和噪声。
分类:针式打印机、喷墨打印机、激光打印机。
打印机:也叫做逻辑打印机,指在“控制面板”中添加的打印机,打印服务器中的打印机主要是为使打印设备添加的软件。
目录∙ 1 基本概述∙ 2 基本分类∙ 3 基本应用∙ 4 发展历史∙5 维修技巧一.打印机-基本概述将计算机的运算结果或中间结果以人所能识别的数字、字母、符号和图形等,依照规定的格式印在纸上的设备。
打印机正向轻、薄、短、小、低功耗、高速度和智能化方向发展。
打印机的种类很多,按打印元件对纸是否有击打动作,分击打式打印机与非击打式打印机。
按打印字符结构,分全形字打印机和点阵字符打印机。
按一行字在纸上形成的方式,分串式打印机与行式打印机。
按所采用的技术,分柱形、球形、喷墨式、热敏式、激光式、静电式、磁式、发光二极管式等打印机。
串式全形字符击打式打印机柱形、球形、菊花瓣形和杯形均属此类。
所有字符均完整地以反形凸刻于柱、球等字模载体上,字模载体在驱动源的驱动下能转动,并可上、下移动,以将所需字模送到打印位置,通过打印锤敲击字模载体或字模载体本身摆动,击打色带后在纸上印出所需打印的字符。
这类打印机可印出质量高的全形字符,最大打印速度约为60字符/秒。
缺点是打印字符数受字模载体所载字模数限定,不能打印汉字和图像,不能实现彩色打印,且噪声大。
串式点阵击打式打印机打印头是由排成一列,并由电磁铁驱动的打印针构成。
通过针的运动撞击色带,在纸上印出一列点。
打印头可沿横向移动打印出点阵,这些点的不同组合就构成各种字符或图形。
这类打印机能打印出接近全形字符质量的字符。
它组字灵活,可打印图形和图像。
通过使用彩色色带还可打印几种彩色。
打印速度可达600字符/秒,结构简单,成本低,可打印多份拷贝。
应用十分普及,已部分取代了低、中速行式打印机。
打印机发展史互联网络的飞速发展,有人预言无纸时代即将来临,打印机的末日已到。
然而全球纸张消费量每年以成倍的速度在增长,打印机的销量以平均接近8%的速度在增加。
这一切都预示着打印机不但不会消失,而且会发展越来越来快,应用的领域越来越宽广。
从1885年全球第一台打印机的出现,到后来各种各样的针式打印机、喷墨打印机和激光打印机,它们在不同的年代各领风骚,今天让我们寻觅历史的足迹,从技术、品牌与产品、应用市场及目标消费者三个方面,回顾喷墨打印机的光辉历史,同时对喷打未来的发展趋势作简单分析。
一、技术喷墨打印机基本的工作原理都是先产生小墨滴,再利用喷墨头把细小的墨滴导引至设定的位置上,墨滴越小,打印的图片就越清晰。
基本原理看起来很简单,但操作起来就没那么简单了。
正如微积分原理也并不复杂,复杂是的如何运用一样。
下面介绍喷墨打印机几次技术突破具有历史意义的纪事。
时间事件纪要1976年全球第一台喷墨打印机诞生1976年压电式墨点控制技术问世1979年Bubble Jet气泡式喷墨技术问世1980年8月Canon公司第一次将其气泡喷墨技术应用到其喷墨打印机Y-80,从此开始了喷墨打印机的历史。
1991年第一台彩色喷墨打印机、大幅面打印机出现1994年微压电打印技术问世1996年Lexmark利用EXCIMER氩(ARGON)/氟(FLUMRINE)雷射切割技术推出全世界第一台1200*1200dpi超高分辨率彩色喷墨打印机Lexmark CJ70001998年全球第一款同时具有1440dpi的最高分辨率和六色打印功能的彩色喷打EPSON Stylus Photo700面世1998年全球首款7色照片打印机Canon BJC-7100诞生1999年第一台不使用计算机可打A4照片的彩色喷墨打印机EpsonIP-100横空出世2000年第一款支持自动双面打印的彩色喷墨打印机HP DJ970Cxi诞生。
2003年全球第一款应用八色墨水技术的数码照片打印机HP Photosmart 7960问世2005年春全球首款9色照片打印机HP Photosmart 8758诞生1976年,第一台喷墨打印机诞生喷墨打印技术早在1960年就有人提出,但过了16年第一部商业化喷墨打印机才诞生在IBM,原始的IBM4640采用欧洲瑞典路德工业技术学院的教授Hertz 和他的同僚所开发,称之为连续式喷墨技术。
所谓连续式喷墨,是无论印纹或非印纹,都以连续的方式产生墨滴,再将非印纹的墨滴回收或分散。
但此技术几乎是用滴的方式将墨点印到纸上,效果之差可以想象,因此在现实中毫无实用价值。
1976年,压电式墨点控制技术问世与IBM4640同年,西门子科技的三位先驱研究者Zoltan, Kyser 和Sear在同年研发发展成功压电式墨点控制技术(EPSON 技术的前身),并将其成功运用在Seimens Pt-80上,此款打印机在1978年量产销售,成为世界上第一部具有商业价值的喷墨打印机。
1979年,Bubble Jet气泡式喷墨技术问世日本佳能的研究员成功地研究出Bubble Jet气泡式喷墨技术,此技术利用加热组件在喷头中将墨水瞬间加热产生气泡形成压力,从而墨水自喷嘴喷出接着再利用墨水本身的物理性质冷却热点使气泡消褪,藉此达到控制墨点进出与大小之双重目的。
这里引用该公司的一个小故事,1977年7月的一天,东京目黑区的Canon 产品技术研究所的第22研究室的远藤一郎,在实验室进行实验时,偶然将加热的烙铁放在注射针的附件上时,从注射针上迅速地飞出了墨水。
受此启发,2年后发明了气泡式喷墨技术。
与此同时,惠普也发明了与之本质相同的技术,HP和Canon 都不约而同地宣称是自己的研究人员率先发明了喷墨打印技术,以此建立自己在喷墨打印领域的地位。
不过“气泡”这一概念已被佳能抢去,惠普只好将此命名为Thermal Ink-Jet。
1980年8月,Canon公司第一次将其气泡喷墨技术应用到其喷墨打印机Y-80。
从此开始了喷墨打印机的历史。
1991年,第一台彩色喷墨打印机、大幅面打印机出现惠普HP deskjet 500C是全球第一台彩色喷墨打印机,1994年6月,国内才出现经本土改造过的产品HP DeskJet 525Q。
HP DesignJet是惠普公司首次将其热喷墨打印技术应用到大幅面打印机中,推出的世界上第一台单色大幅面喷墨打印机。
彩色喷墨打印机、大幅面打印的出现都是喷墨打印机史上最为重要的里程碑。
1994年,微压电打印技术问世早在上个世纪的70年代,爱普生就开始了压电技术的研究,历经将近20年,终于成功地将微压电打印技术应用于打印机领域,实现了产品化。
微电压技术的基本原理是将许多微小的压电陶瓷放置到喷墨打印机的打印头喷嘴附近,利用墨水在电压作用下会发生形变的原理,使喷嘴中的墨汁喷出,在输出介质表面形成图案。
此后,爱普生的智能墨滴变换技术、自然色彩还原技术、超精微墨滴技术等;佳能的专业照片优化技术、四重色控技术等;惠普的富丽图分层技术、智能色彩增强技术等。
均进一步提升了喷墨打印机的技术含量。
随着科学的发展,人们可以用喷墨打印机制造出可供移植的人体器官?目前,科学家们已经使用喷墨盒“打印”出精确模式的干细胞,现在科学家们正将此技术应用到一个完全崭新的领域,探索打印细胞三维结构的途径。
目前,这项研究成果发表在出版的《自然》杂志上。
美国马萨诸塞州大学材料科学家保罗·卡尔弗特说,三维技术将有助于揭开细胞之间的通信密码,或许在未来,人造人体器官能够通过这种喷墨打印机制造出来。
科学界利用喷墨打印机来研究干细胞早有传统。
去年,美国科学家研制出一种培养干细胞的“喷墨打印机”,它可以帮助科学家们更好地利用干细胞。
打印机助干细胞发育获取干细胞并将其培养成为所需的细胞并不容易,因为人体组织非常复杂,由各种不同类型的细胞组成,它们必须以正确的模式进行分层,才能正常运转。
科学家想出了一套系统,他们把一层营养蛋白质放在一块2.54厘米见方的玻璃片上,然后用一个自动控制的喷墨式打印机在上面将少量蛋白质喷成一种特殊的形式,它可以让细胞生存、发育和分化。
然后,将干细胞放在这种模具上发育,就会形成不同的细胞。
为了设计新的细胞打印机,卡尔弗特到电子器件商店购买了喷墨打印机,改装其核心部件并安装在实验室内一个由软件控制的装置上。
卡尔弗特称:“你所看到的安装在机器中间的正是类似于喷墨盒的东西。
然而喷头喷出的并不是各种颜色的墨,而是不同类型的细胞培养基。
尽管这种细胞打印装置仍使用微型针式打印模式,但细胞培养基却并未受损。
”卡尔弗特希望此项技术能够制造出微型器官用于医学测试。
他还希望,将来人类能够按照需求制造出可移植器官。
打印机内部的清洗由于打印机内部的部件比较精密,即使是普通的擦拭或者加润滑油都有可能会对打印质量产生不可低估的影像,所以内部的清理一定要谨慎小心,根据我的经验,列出以下可以清洗的部件,供大家参考。
1.墨粉保护装置:打印机的墨盒都会有一些衬垫,它们的作用是在传输纸张的滚筒系统中吸收过剩的墨粉。
用户可以把它从机器中取出,用手工的方式进行清理。
一般在新的墨盒中也会包含一个新的衬垫。
2.送纸滚筒:它们是打印机的传送部分,将纸张从纸槽拖曳到打印机的内部,但在这个过程中,纸张上玷污的油和灰尘也会在滚筒上沉淀,长时间不清洗就会导致卡纸和送纸错误,这也是打印机最容易出现的故障。
在这里,我们可以用酒精泡过的棉花团或湿布清洗这些沉积物。
此外,在一些办公设备专业用品商店有专门的滚筒清洁器。
3.冠状电线:它们是在打印机内部用来传送静电的专门电线。
静电是用来将墨粉吸引到纸张的,但是灰尘的沉淀会影响静电的使用效率(特别是对于一些老式的激光打印机影响尤其严重)。
用户可以使用棉布将灰尘轻轻擦去,但是请不要使用酒精或者其它溶剂,它们会影响打印机的效果,一般在老式激光打印机当中,冠状电线在打印机内部是裸露的。
如果找不到,打印机手册中会指明它们的位置。
4.通风口:与计算机内部相似,许多激光打印机内部也有内部风扇,常年的工作会被灰尘和污物阻塞。
我们必须保证定期清理通风口和风扇的页片,保持打印机内部的空气流动。
以上是激光打印机内部可以清洗的部件,但我们一定要注意:由于激光打印机都是使用高热的方法将墨粉吸附到纸张上。
所以切记在刚刚完成打印机任务时进行打印机的清洗工作,并且注意所有带有温度警告标志的部件。
在一些办公用品商店我们还可以看到一些专门的激光打印机的“清洁纸”出售,它们表面覆盖有特殊的纸张,可以吸附打印机纸张通路中的灰尘和过剩的墨粉,同时因为它们会经过完整的打印过程,所以对于打印机内部的清洗也是最彻底的。
打印机外部的清洗与清洗内部比较起来,打印机的外部清洗总的来说是比较容易和安全的。
一般用户在清理计算机硬件的外表面时可以使用清洗汽车内部时使用的清洁/保护喷雾剂,这种产品可以帮助减少静电,对于塑料的表面比较安全。
可以将清洁剂喷在柔软的布上,然后用它擦拭设备的外壳(注意不要将喷雾剂喷入机器内部),同时,在清洗打印机外部的时候,我们也可以通过空气出口,风扇通道和纸槽中吹入压缩空气,来清除灰尘和污物。
打印机虽然算不上是娇贵的产品,但由于长期处于高温的环境下,定期的清洗与维护可以有效的延长它的寿命。
一般一月对外部进行一次清洗,两个月对内部进行一次内部清洗,可以大大提高打印机的工作效率,何乐而不为呢?激光打印机激光打印机概述一、基本结构激光打印机是由激光器、声光调制器、高频驱动、扫描器、同步器及光偏转器等组成,其作用是把接口电路送来的二进制点阵信息调制在激光束上,之后扫描到感光体上。
感光体与照相机构组成电子照相转印系统,把射到感光鼓上的图文映像转印到打印纸上,其原理与复印机相同。
激光打印机是将激光扫描技术和电子显像技术相结合的非击打输出设备。
它的机型不同,打印功能也有区别,但工作原理基本相同,都要经过:充电、曝光、显影、转印、消电、清洁、定影七道工序,其中有五道工序是围绕感光鼓进行的。
当把要打印的文本或图像输入到计算机中,通过计算机软件对其进行预处理。
然后由打印机驱动程序转换成打印机可以识别的打印命令(打印机语言)送到高频驱动电路,以控制激光发射器的开与关,形成点阵激光束,再经扫描转镜对电子显像系统中的感光鼓进行轴向扫描曝光,纵向扫描由感光鼓的自身旋转实现。
感光鼓是一个光敏器件,有受光导通的特性。
表面的光导涂层在扫描曝光前,由充电辊充上均匀电荷。
当激光束以点阵形式扫射到感光鼓上时,被扫描的点因曝光而导通,电荷由导电基对地迅速释放。
没有曝光的点仍然维持原有电荷,这样在感光鼓表面就形成了一幅电位差潜像(静电潜像),当带有静电潜像的感光鼓旋转到载有墨粉磁辊的位置时,带相反电荷的墨粉被吸附到感光鼓表面形成了墨粉图像。