热电式液滴按需分配原理是通过热致动器在腔室中产生热气泡,由于热涨冷缩的作用,热致动器在几微秒的时间内迅速加热,高热量在腔室中产生热气泡,热气泡迅速膨胀到爆炸点并产生喷射液体的驱动力,此时液体在喷嘴处被挤压产生液滴。
通常在储液腔微通道腔体中设计腔颈结构,目的是为了增加热喷墨打印中的喷射力,阻止气泡在膨胀时向液体入口方向移动,并迫使其向出口移动,从而产生更大的喷射驱动力。为了能够有足够大的力使液体从喷嘴喷出,加热温度通常高达250~350摄氏度。然而,由于短时间内产生大量热量,可能导致液体中的细胞损伤或者死亡。
A.Work等人提出了一种能够产生单个液滴热电液滴发生装置,该液滴发装置依赖于热电加热,在液滴和钝的注射器尖端之间的界面上蒸发水,并产生了小于110μm大于2mm的液滴,但受限于喷嘴的几何形状,液滴只能悬挂在喷口处,并不能够以非接触式的形式打印到所需位置。
EllisParry等人利用热电式按需喷墨原理制作了微透镜阵列,不同焦距的微透镜可以通过将连续的液滴沉积到基板上的相同位置来制造,可以用于构建各种透镜尺寸和焦距的可编程和任意微透镜阵列,证明了该技术生产可变焦距任意的微透镜阵列提供一个低成本的解决方案。该技术有产生液体的驱动力较小,因此除了生物兼容性较差外,还面临着喷嘴堵塞和清洁是另外两大阻碍。
赛多利斯目前有130多款移液器及吸头,可满足各种不同需求。