RU2163218C2 - Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство - Google Patents

Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство Download PDF

Info

Publication number
RU2163218C2
RU2163218C2 RU98120475/12A RU98120475A RU2163218C2 RU 2163218 C2 RU2163218 C2 RU 2163218C2 RU 98120475/12 A RU98120475/12 A RU 98120475/12A RU 98120475 A RU98120475 A RU 98120475A RU 2163218 C2 RU2163218 C2 RU 2163218C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
working fluid
vacuum
vacuum chamber
injection
vessel
Prior art date
Application number
RU98120475/12A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98120475A (ru
Inventor
Бьюнг-мун Ахн
В.П. Лаврищев
Б.Н. Дунаев
Original Assignee
Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Самсунг Электроникс Ко., Лтд. filed Critical Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
Priority to RU98120475/12A priority Critical patent/RU2163218C2/ru
Priority to KR1019990007324A priority patent/KR20000034819A/ko
Priority to US09/432,416 priority patent/US6199600B1/en
Priority to CN99126007A priority patent/CN1253037A/zh
Priority to EP99308737A priority patent/EP0999062A3/en
Priority to JP31434799A priority patent/JP3193913B2/ja
Publication of RU98120475A publication Critical patent/RU98120475A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2163218C2 publication Critical patent/RU2163218C2/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/135Nozzles
    • B41J2/14Structure thereof only for on-demand ink jet heads
    • B41J2/14016Structure of bubble jet print heads
    • B41J2/14032Structure of the pressure chamber
    • B41J2/14064Heater chamber separated from ink chamber by a membrane
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/015Ink jet characterised by the jet generation process
    • B41J2/04Ink jet characterised by the jet generation process generating single droplets or particles on demand
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J2/00Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed
    • B41J2/005Typewriters or selective printing mechanisms characterised by the printing or marking process for which they are designed characterised by bringing liquid or particles selectively into contact with a printing material
    • B41J2/01Ink jet
    • B41J2/17Ink jet characterised by ink handling
    • B41J2/175Ink supply systems ; Circuit parts therefor
    • B41J2/17503Ink cartridges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41JTYPEWRITERS; SELECTIVE PRINTING MECHANISMS, i.e. MECHANISMS PRINTING OTHERWISE THAN FROM A FORME; CORRECTION OF TYPOGRAPHICAL ERRORS
    • B41J29/00Details of, or accessories for, typewriters or selective printing mechanisms not otherwise provided for
    • B41J29/377Cooling or ventilating arrangements

Landscapes

  • Ink Jet (AREA)
  • Accessory Devices And Overall Control Thereof (AREA)
  • Processing And Handling Of Plastics And Other Materials For Molding In General (AREA)

Abstract

Изобретение применяется в струйных печатающих устройствах, микронасосах и устройствах для впрыска топлива. Способ инжекции рабочей жидкости. Сосуд, заполненный рабочей жидкостью, помещают в вакуумную камеру, соединенную с вакуумирующим устройством. В сосуд помещают множество картриджей, имеющих микроинжекционные устройства, и рабочая жидкость в сосуде заполняет нагревательные камеры каждого микроинжекционного устройства. Согласно этому может быть упрощен весь производственный процесс с целью увеличения объема выпуска продукции и может быть уменьшено общее время изготовления изделий. 6 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к способу инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство, пригодное для использования в струйных печатающих устройствах, микронасосах, применяемых в медицинских приборах, и устройствах для впрыска топлива, а конкретнее, относится к способу инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство, позволяющему увеличить объем выпуска изделий благодаря инжекции рабочей жидкости одновременно в множество нагревательных камер.
В общем, микроинжекционным устройством называют устройство, которое предназначено для обеспечения печатной бумаги, организма человека или автомобилей заранее определенным количеством жидкости, например, печатной краски, жидкости для инъекции или нефтепродукта, используя способ, при котором к вышеупомянутой жидкости подводится заданное количество электрической или тепловой энергии, так чтобы можно было вызвать изменение объема такой жидкости. Таким образом, к определенному объекту можно подать небольшое количество такой жидкости.
В последнее время развитие электротехники и электронной техники позволяет быстро усовершенствовать такие микроинжекционные устройства. Поэтому микроинжекционные устройства широко используются в повседневной жизни человека. Примером использования микроинжекционных устройств в жизни человека является струйное печатающее устройство.
В отличие от обычного матричного печатающего устройства струйное печатающее устройство, т.е. разновидность микроинжекционного устройства способно выполнять печатные работы в разных цветах благодаря применению картриджей и обладает преимуществами в меньшем шуме и повышенном качестве печати. По этой причине струйное печатающее устройство приобретает все большую популярность.
Струйное печатающее устройство обычно снабжено печатающей головкой, имеющей сопла с мельчайшим диаметром. В такой струйной печатающей головке краска, которая находится в жидком состоянии, вспучивается и расширяется в виде пузырьков при включении или выключении электрического сигнала, подаваемого от внешнего устройства. Затем краска, вспученная таким образом в пузырьки, отделяется с выполнением операции печатания на печатной бумаге.
Обычно операция печатания на печатной бумаге согласованно выполняется благодаря вибрации мембраны, причем рабочая жидкость, обладающая свойством создавать давление пара, заполняет нагревательную камеру струйной печатающей головки и вызывает вибрацию. Описаны многие способы и устройства для инжекции рабочей жидкости.
На фиг. 1 показано, что для непрерывной подачи рабочей жидкости внутрь нагревательной камеры 4 на части картриджа 200, примыкающей к струйной печатающей головке 100, установлено устройство 300 для инжекции рабочей жидкости, при этом картридж 200 снабжен струйной печатающей головкой 100 и внутри заполнен краской.
Далее подробно описывается способ инжекции рабочей жидкости с использованием устройства 300 для инжекции этой жидкости.
Рабочую жидкость, хранящуюся в резервуаре 300 для этой жидкости, под заданным давлением и с помощью заданного нагнетательного устройства (не показано) быстро инжектируют в струйную печатающую головку 100. Тогда рабочая жидкость по подающей трубке 303 и через подающее отверстие 102 течет в подающий канал 101, как это показано на фиг. 3, и заполняет каждую нагревательную камеру 4. Между тем остающаяся рабочая жидкость, которая остается после заполнения каждой нагревательной камеры 4 по вышеописанному способу, возвращается в возвратный резервуар 301 по возвратной трубке 304, как это показано на фиг. 2. Затем операция инжекции рабочей жидкости заканчивается герметизированием нагревательных камер.
Однако вышеупомянутый обычный способ инжекции рабочей жидкости в струйную печатающую головку связан с некоторыми нижеизложенными проблемами.
С целью инжекции рабочей жидкости в каждую нагревательную камеру на картридже устанавливают отдельное и дополнительное устройство для инжекции рабочей жидкости, а рабочую жидкость инжектируют в отдельные струйные печатающие головки, используя отдельные устройства для инжекции рабочей жидкости. Соответственно увеличивается общее время изготовления изделий и усложняется весь производственный процесс.
Кроме того, из-за сложности производственного процесса уменьшается объем выпуска продукции.
Известен способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство, содержащий стадии образования вакуума с заданным давлением, посредством всасывания воздуха из вакуумной камеры, снятия вакуума, посредством подачи воздуха в вакуумную камеру и герметизации нагревательных камер микроинжекционных устройств (патент США N 4713925).
Однако данному способу также присущи вышеуказанные недостатки других технических решений предшествующего уровня техники.
Следовательно, целью настоящего изобретения является создание способа инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство без использования картриджа, имеющего отдельное устройство для инъекции рабочей жидкости.
Другой целью настоящего изобретения является создание способа инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство, при котором может быть упрощен весь производственный процесс для увеличения объема выпуска продукции.
Цели настоящего изобретения станут более понятными из подробного описания предпочтительных вариантов осуществления изобретения и из приложенных чертежей.
Для достижения вышеупомянутых целей и других преимуществ настоящего изобретения предложен способ, содержащий стадии образования вакуума с заданным давлением, посредством всасывания воздуха из вакуумной камеры, снятия вакуума, посредством подачи воздуха в вакуумную камеру и герметизации нагревательных камер микроинжекционных устройств, который содержит стадию установки сосуда с рабочей жидкостью в вакуумную камеру после помещения в рабочую жидкость коробки с картриджами, снабженными множеством микроинжекционных устройств, при этом после снятия вакуума осуществляют извлечение коробки с картриджами из вакуумной камеры.
Предпочтительно, чтобы одновременно образовывали вакуум с заданным давлением в вакуумной камере и охлаждали рабочую жидкость.
Целесообразно, чтобы рабочую жидкость охлаждали пропусканием потока охлаждающей среды через трубку для потока охлаждающей среды, установленную на наружной стенке сосуда для рабочей жидкости.
Желательно, чтобы в качестве охлаждающей среды использовали газ.
Возможно, чтобы в качестве газа использовали азот.
Таким образом, можно уменьшить общее время изготовления изделий и увеличить общий объем выпуска продукции.
Предпочтительно, чтобы использовали вакуумметрическое давление в пределах от 2 · 10-1 мм рт. ст. до 2 · 10-3 мм рт. ст.
Целесообразно, чтобы использовали вакуумметрическое давление в 2 · 10-2 мм рт. ст.
Настоящее изобретение и многие присущие ему преимущества станут более понятными из нижеследующего подробного описания со ссылкой на сопроводительные чертежи, на которых аналогичными позициями обозначены одинаковые или сходные составные части и на которых:
- фиг. 1 - вид в разрезе, иллюстрирующий картридж, имеющий обычную струйную печатающую головку;
- фиг. 2 - изображение в изометрии струйной печатающей головки, применимой к настоящему изобретению;
- фиг. 3 - изображение в изометрии множества нагревательных камер обычной струйной печатающей головки;
- фиг. 4 - вид, иллюстрирующий устройство для инжекции рабочей жидкости в струйную печатающую головку согласно настоящему изобретению;
- фиг. 5 - схема последовательности операций, иллюстрирующая способ инжекции рабочей жидкости в струйную печатающую головку согласно настоящему изобретению.
Цели, отличительные признаки и преимущества настоящего изобретения будут яснее поняты благодаря предпочтительным вариантам осуществления изобретения при ссылке на сопроводительные чертежи.
На фиг. 2 показана в изометрии струйная печатающая головка, применимая к настоящему изобретению. Как показано на фиг. 2, наверху защитного слоя 2 поддерживающей подложки 1 образован резистивный нагревательный слой 11. На резистивном нагревательном слое 11 образован электродный слой 3 для подвода электроэнергии к резистивному нагревательному слою 11.
Резистивный нагревательный слой 11 преобразует электрическую энергию в тепловую энергию с температурой в интервале от 500oC до 550oC и передает тепловую энергию нагревательной камере 4, окруженной запирающим слоем 5 для нагревательной камеры. Нагревательная камера 4 заполнена рабочей жидкостью (не показана), обладающей свойством легко создавать давление пара.
Рабочая жидкость вызывает вибрацию мембраны 6, образованной наверху нагревательной камеры 4, и краска, хранящаяся в камере 9 для краски, которая заключена в запирающий слой 7 камеры для краски, капает наружу через сопло 10 в пластине 8 сопла. В результате согласованно выполняется операция печатания на расположенном снаружи печатном листе.
Вид на фиг. 4 иллюстрирует устройство для инжекции рабочей жидкости в струйную печатающую головку согласно настоящему изобретению. Внутри части вакуумной камеры 400 расположен сосуд 401, заполненный рабочей жидкостью. В рабочей жидкости находится коробка 402 для помещения картриджей 200. Кроме того, наружная стенка сосуда 401 для рабочей жидкости обмотана трубкой 403 для пропуска потока охлаждающей среды; на каждом картридже 200 установлено множество струйных печатающих головок 100.
Далее трубка 403 для потока охлаждающей среды установлена отдельно от впускной трубки 403а для потока, входящего в вакуумную камеру 400, и от выпускной трубки 403в для потока, выходящего наружу вакуумной камеры 400. Уплотнение 405, образованное у нижней поверхности 407 вакуумной камеры 400, отделяет внутреннюю полость вакуумной камеры 400 от наружного пространства, при этом впускная трубка 403а и выпускная трубка 403в проходят через нижнюю поверхность 407 вакуумной камеры 400.
Кроме того, внутренняя полость вакуумной камеры 400 отделена от наружного пространства благодаря образованию уплотнений 405 у граничной поверхности, при этом нижняя поверхность 407 и верхняя поверхность 408 находятся в соприкосновении у граничной поверхности.
Вакуумная камера 400 соединена с устройством 406 для подачи/всасывания воздуха. Далее, устройство 406 для подачи/всасывания воздуха действует не только для образования вакуума во внутреннем пространстве вакуумной камеры 40 путем всасывания воздуха из него, но также и для быстрого снятия вакуума во внутреннем пространстве вакуумной камеры 400 путем подачи воздуха в него.
Множество картриджей, загруженных в коробку 402 для помещения картриджей и отделенных от находящейся снаружи рабочей жидкости, снабжены трубками 303 для подачи рабочей жидкости, которые открываются наружу. Трубки 303 для подачи рабочей жидкости обеспечивают путь для согласованной подачи потока рабочей жидкости, заполняющей сосуд для этой жидкости, в соединенные с ними нагревательные камеры 4 струйных печатающий головок 100, установленных на картриджах 200.
При создании вышеупомянутого вакуума рабочая жидкость, заполняющая сосуд 401 для рабочей жидкости, одновременно инжектируется в каждую нагревательную камеру 4.
При использовании обычной струйной печатающей головки инжекция рабочей жидкости в струйную печатающую головку осуществляется картриджем, снабженным отдельным и дополнительным устройством для инжекции рабочей жидкости. Следовательно, заметно уменьшается объем выпуска продукции.
Однако согласно настоящему изобретению рабочую жидкость можно одновременно впрыскивать в струйные печатающие головки 100, используя вышеупомянутое устройство для инжекции рабочий жидкости. Следовательно, возможна согласованная инжекция рабочей жидкости без использования сложного процесса, т. е. без применения картриджей, снабженных отдельными и дополнительными устройствами для инжекции рабочей жидкости.
Далее будет подробнее описан способ инжекции рабочей жидкости с использованием устройства для инжекции рабочей жидкости, имеющего вышеупомянутую конструкцию согласно настоящему изобретению.
Во-первых, как показано на фиг. 5, оператор собирает множество картриджей 200, имеющих множество струйных печатающих головок, для инжекции рабочей жидкости и загружает картриджи 200 в коробку 402, предназначенную для помещения картриджей. Затем эту коробку 402 через вакуумный затвор (не показан) вставляют в сосуд 401 для рабочей жидкости, находящийся в вакуумной камере 400. Соответственно заполняют сосуд 401 достаточным количеством рабочей жидкости (стадия S1).
Затем оператор непрерывно пропускает поток охлаждающей среды через впускную трубку 403а к трубке 403 для потока охлаждающей среды (стадия S2). Поток охлаждающей среды пропускают с целью понижения температуры наружной стенки сосуда 401 для рабочей жидкости и предотвращения преждевременного испарения этой жидкости.
На этой стадии в качестве вышеупомянутой охлаждающей среды согласно настоящему изобретению предпочтительно использовать газ, особенно азот. В общем, азот общеизвестен как хороший хладагент. Используя азот в качестве хладагента, непрерывно охлаждают наружную стенку сосуда 401 для рабочей жидкости с целью предотвращения преждевременного испарения рабочей жидкости.
Охлаждающая среда, втекающая по впускной трубке 403а, непрерывно удаляется через выпускной отрезок 403в трубки 403 для потока охлаждающей среды.
В дополнение к пропуску потока охлаждающей среды оператор включает устройство 406 для подачи/всасывания воздуха с целью всасывания воздуха из вакуумной камеры 400. Таким образом, указанное устройство всасывает весь воздух, заполняющий вакуумную камеру 400. В результате внутри вакуумной камеры 400 создается высокий вакуум (стадия S2). Операции вакуумирования и пропуска потока охлаждающей среды выполняются одновременно.
Кроме удаления воздуха из вакуумной камеры 400, устройством 406 для подачи/всасывания воздуха всасывают также весь воздух, заполняющий нагревательные камеры 4 в струйной печатающей головке 100. Другими словами, удаляют воздух в вакуумной камере 400 и одновременно удаляют в эту камеру воздух из нагревательных камер 4, выделяющийся в рабочую жидкость в виде пузырьков. Таким образом, внутри нагревательных камер 4 образуется свободное пространство для соответствующей инжекции в него рабочей жидкости.
Согласно отличительным признакам настоящего изобретения в это время внутри вакуумной камеры создается вакуумметрическое давление в пределах от 2 · 10-1 мм рт.ст. до 2 · 10-3 мм рт.ст. Более предпочтительным является вакуумметрическое давление, равное 2 · 10-2 мм рт.ст.
В результате выполнения вышеупомянутых операций с образованием вакуума в вакуумной камере 400 рабочая жидкость, находящаяся в сосуде 401, полностью заполняет каждую нагревательную камеру 4, втекая в вакуумированное свободное пространство нагревательных камер 4. Соответственно этому рабочая жидкость надлежащим образом заполняет нагревательные камеры 4 струйных печатающих головок 100, при этом струйные печатающие головки 100 установлены на картридже 200 (стадия S3).
После того как благодаря вышеупомянутым операциям пропуска охлаждающей среды и вакуумирования произойдет полная инжекция рабочей жидкости в нагревательные камеры 4 струйной печатающей головки 100, в качестве следующей стадии снимают вакуум и заканчивают процесс герметизацией нагревательных камер 4, заполненных рабочей жидкостью.
После инжекции рабочей жидкости в нагревательные камеры 4 струйных печатающих головок 100 с помощью вышеупомянутых операций оператор включает вышеупомянутое устройство 406 для подачи/всасывания воздуха с целью подачи воздуха в вакуумную камеру. Соответственно этому снимается вакуум в вакуумной камере (стадия S4).
Затем оператор через затвор вакуумной камеры 400 извлекает наружу этой камеры коробку 402 с множеством картриджей, которые снабжены множеством струйных печатающих головок 100, заполненных рабочей жидкостью (стадия S5).
После этого оператор герметизирует нагревательные камеры 4 каждой струйной печатающей головки, установленной на картридже 200, используя органический герметик, например полиимид, и надежно хранит рабочую жидкость в герметизированных нагревательных камерах 4 (стадия S6).
Согласно настоящему изобретению возможна одновременная инжекция рабочей жидкости в нагревательные камеры множества струйных печатающих головок. Таким образом, заметно увеличивается объем выпуска продукции.
Как упоминалось выше, настоящее изобретение может быть применимо к любому микроинжекционному устройству, например, микронасосу в медицинских приборах и устройству для впрыска топлива и т.д. без какого-либо ухудшения эффективности.
Хотя термины, упомянутые в описании изобретения, определены на основании назначения настоящего изобретения и могут быть изменены по желанию специалиста в данной области техники или в соответствии с обычной практикой, эти термины следует определять, учитывая общее содержание описания настоящего изобретения.
Хотя то, что было показано и описано, считается предпочтительными вариантами осуществления настоящего изобретения, специалистам в данной области техники понятно, что могут быть сделаны различные изменения и модификации и что его элементы могут быть заменены эквивалентами, не выходя за объем патентных притязаний настоящего изобретения. Кроме того, могут быть сделаны многочисленные модификации для приспособления конкретной ситуации к техническому решению настоящего изобретения, не выходя за объем патентных притязаний настоящего изобретения. Следовательно, подразумевается, что настоящее изобретение не ограничивается его конкретным описанным вариантом как наилучшего предполагаемого способа осуществления настоящего изобретения, но что настоящее изобретение включает в себя все варианты, находящиеся в пределах прилагаемой формулы изобретения.

Claims (7)

1. Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство, содержащий стадии образования вакуума с заданным давлением посредством всасывания воздуха из вакуумной камеры, снятия вакуума посредством подачи воздуха в вакуумную камеру и герметизации нагревательных камер микроинжекционных устройств, который содержит стадию установки сосуда с рабочей жидкостью в вакуумную камеру после помещения в рабочую жидкость коробки с картриджами, снабженными множеством микроинжекционных устройств, при этом после снятия вакуума осуществляют извлечение коробки с картриджами из вакуумной камеры.
2. Способ по п.1, в котором одновременно образуют вакуум с заданным давлением в вакуумной камере и охлаждают рабочую жидкость.
3. Способ по п.2, в котором рабочую жидкость охлаждают пропусканием потока охлаждающей среды через трубку для потока охлаждающей среды, установленную на наружной стенке сосуда для рабочей жидкости.
4. Способ по п.2, в котором в качестве охлаждающей среды используют газ.
5. Способ по п.4, в котором в качестве газа используют азот.
6. Способ по п. 1, в котором используют вакуумметрическое давление в пределах 2 х 10-1 - 2 х 10-3 мм рт.ст.
7. Способ по п.6, в котором используют вакуумметрическое давление в 2 х 10-2 мм рт.ст.
RU98120475/12A 1998-11-03 1998-11-03 Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство RU2163218C2 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120475/12A RU2163218C2 (ru) 1998-11-03 1998-11-03 Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство
KR1019990007324A KR20000034819A (ko) 1998-11-03 1999-03-05 마이크로 인젝팅 디바이스의 워킹용액 주입장치 및 워킹용액주입방법
US09/432,416 US6199600B1 (en) 1998-11-03 1999-11-02 Apparatus for injecting working liquid into micro-injecting device and method for injecting the working liquid
CN99126007A CN1253037A (zh) 1998-11-03 1999-11-03 将工作液体注入微型喷射装置的装置和注入工作液体方法
EP99308737A EP0999062A3 (en) 1998-11-03 1999-11-03 Injecting working fluid into a micro-injecting device
JP31434799A JP3193913B2 (ja) 1998-11-03 1999-11-04 マイクロインジェクティングデバイスのワーキング溶液注入装置及びワーキング溶液注入方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98120475/12A RU2163218C2 (ru) 1998-11-03 1998-11-03 Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98120475A RU98120475A (ru) 2000-08-20
RU2163218C2 true RU2163218C2 (ru) 2001-02-20

Family

ID=20212232

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98120475/12A RU2163218C2 (ru) 1998-11-03 1998-11-03 Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство

Country Status (6)

Country Link
US (1) US6199600B1 (ru)
EP (1) EP0999062A3 (ru)
JP (1) JP3193913B2 (ru)
KR (1) KR20000034819A (ru)
CN (1) CN1253037A (ru)
RU (1) RU2163218C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018022019A1 (en) * 2016-07-26 2018-02-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid ejection device with a portioning wall
RU2673180C1 (ru) * 2015-01-22 2018-11-22 Никовенчерс Холдингз Лимитед Устройство и способ заполнения жидкостью картриджа для системы приготовления пара

Families Citing this family (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6561231B2 (en) 1999-10-13 2003-05-13 Armand P. Neukermans Method for filling acoustic implantable transducers
JP3658328B2 (ja) * 2001-02-07 2005-06-08 キヤノン株式会社 液体収容容器への液体再充填方法および装置
AU2002342150A1 (en) 2001-10-30 2003-05-12 George S. Lesinski Implantation method for a hearing aid microactuator implanted into the cochlea
JP4151653B2 (ja) * 2005-01-17 2008-09-17 セイコーエプソン株式会社 機能液滴吐出ヘッドの初期充填方法、機能液滴吐出ヘッドの初期充填装置、機能液滴吐出ヘッド、機能液供給装置、液滴吐出装置、および電気光学装置の製造方法
WO2006120048A2 (en) * 2005-05-13 2006-11-16 David Gethings Air bubble removal from ink jet cartridges
US20070169434A1 (en) * 2006-01-26 2007-07-26 Shawn Kinney Process for aseptic vacuum filling and stoppering of low viscosity liquids in syringes
JP5055889B2 (ja) * 2006-08-11 2012-10-24 セイコーエプソン株式会社 液体収容体の製造方法
JP6157285B2 (ja) * 2013-09-02 2017-07-05 キヤノン株式会社 インク充填装置およびインク充填方法
US9004652B2 (en) 2013-09-06 2015-04-14 Xerox Corporation Thermo-pneumatic actuator fabricated using silicon-on-insulator (SOI)
US9004651B2 (en) 2013-09-06 2015-04-14 Xerox Corporation Thermo-pneumatic actuator working fluid layer
US9096057B2 (en) 2013-11-05 2015-08-04 Xerox Corporation Working fluids for high frequency elevated temperature thermo-pneumatic actuation

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1345347A (en) * 1920-07-06 Method of filling thermometer-tubes and the like
US994010A (en) * 1910-10-22 1911-05-30 Gen Electric Method of and apparatus for producing exhausted vessels.
US1922458A (en) * 1929-10-25 1933-08-15 Schaeffer Walter Process for filling an ampule
US2679343A (en) * 1949-10-06 1954-05-25 Vapor Heating Corp Method and apparatus for filling thermostat tubes with mercury
US3282306A (en) * 1964-04-02 1966-11-01 Pastemaster Inc Process and apparatus for the charging of containers
FR2131037A5 (ru) * 1971-03-30 1972-11-10 Orega Cifte
JPS5840726B2 (ja) * 1975-11-12 1983-09-07 株式会社日立製作所 液晶封入装置
US4061163A (en) * 1976-07-06 1977-12-06 Gte Sylvania Incorporated Method of filling electrochemical cells with electrolyte
US4480259A (en) 1982-07-30 1984-10-30 Hewlett-Packard Company Ink jet printer with bubble driven flexible membrane
US4713925A (en) * 1985-04-01 1987-12-22 Kafkis N H Method and apparatus for filling a plurality of flexible pipette type vessels
US5335711A (en) 1987-05-30 1994-08-09 Ae Plc Process and apparatus for metal casting
US5601125A (en) 1995-07-18 1997-02-11 Seagate Technology, Inc. Vacuum fill technique for hydrodynamic bearing
JPH09226140A (ja) * 1996-02-21 1997-09-02 Brother Ind Ltd インクカートリッジのインク注入方法及びその装置
JP3666537B2 (ja) * 1996-11-14 2005-06-29 セイコーエプソン株式会社 インクジェット式記録装置用インクカートリッジの製造方法
KR100209513B1 (ko) * 1997-04-22 1999-07-15 윤종용 잉크젯 프린트헤드에서 액티브(Active) 액체 저장 및 공급 장치

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2673180C1 (ru) * 2015-01-22 2018-11-22 Никовенчерс Холдингз Лимитед Устройство и способ заполнения жидкостью картриджа для системы приготовления пара
WO2018022019A1 (en) * 2016-07-26 2018-02-01 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid ejection device with a portioning wall
US11565521B2 (en) 2016-07-26 2023-01-31 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Fluid ejection device with a portioning wall

Also Published As

Publication number Publication date
KR20000034819A (ko) 2000-06-26
EP0999062A2 (en) 2000-05-10
CN1253037A (zh) 2000-05-17
EP0999062A3 (en) 2000-07-19
JP3193913B2 (ja) 2001-07-30
JP2000141690A (ja) 2000-05-23
US6199600B1 (en) 2001-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2163218C2 (ru) Способ инжекции рабочей жидкости в микроинжекционное устройство
US6302534B1 (en) Method for recycling ink cartridge used for recording apparatus
KR920003530B1 (ko) 잉크젯트 시스템 내의 잉크의 탈기
JP3666537B2 (ja) インクジェット式記録装置用インクカートリッジの製造方法
KR100346533B1 (ko) 잉크젯형기록장치용잉크탱크카트리지
US6905198B2 (en) Liquid supply vessel
CN107921798B (zh) 用于连续喷墨打印的设备以及用于连续喷墨打印机的过滤单元
US6254226B1 (en) Liquid ink cartridge with recessed fill hole and ink tank vent
KR100838938B1 (ko) 잉크젯 인쇄 시스템내의 공기 처리 방법 및 잉크젯프린트헤드
US7527367B2 (en) Ink package
JP2011051321A (ja) 液体収容容器、液体収容容器の組立て方法、液体収容容器の分解方法及び画像形成装置
EP1911593B1 (en) Pressure buffer, ink-jet head, and ink-jet recording apparatus
KR20030028131A (ko) 잉크 카트리지
JP2004314446A (ja) インクカートリッジおよびインクジェット記録装置
JP4482435B2 (ja) 背圧を生じさせる流体の収容構造
JP6201283B2 (ja) インク容器の製造装置
JP2007160520A (ja) 液体カートリッジ
JP3666601B2 (ja) インク再充填方法
JPWO2010041519A1 (ja) 液体噴射ヘッド、液体噴射ヘッドの液体充填方法、液体噴射記録装置及びその使用方法
US6186617B1 (en) Device for storing and supplying active liquid in ink jet printhead
US7322668B2 (en) Inkjet head and methods of fabricating and exchanging the same
JP2010143071A (ja) インク充填方法
JP2004114647A (ja) インクジェット記録装置およびインク充填方法
JP2004066463A (ja) 液滴噴射式記録装置及びそのインク充填方法
JPH11348302A (ja) インクジェット記録装置