Micro-dispositivo De Tension Para La Medicion De Propiedades Electro-mecanicas De Nanofibras, Nanovarillas Y Nanotubos Y Metodo De Empleo Del Mismo.

Información de Patente de Invención

Resumen de la Invención

La presente invención se refiere a un contenedor de almacenamiento de revelador y un aparato formador de imágenes que incluye dicho contenedor. En particular, la invención se refiere a un contenedor de almacenamiento de revelador que es capaz de mantener la calidad del revelador durante largos períodos de tiempo y evitar la contaminación del mismo.

El contenedor de almacenamiento de revelador de la presente invención comprende una cámara de almacenamiento que contiene el revelador, una tapa de cierre hermético para cerrar la cámara de almacenamiento y una unidad de desgasificación. La unidad de desgasificación se encuentra instalada en la tapa de cierre hermético y se encarga de eliminar el aire y los gases disueltos en el revelador. De esta manera, se evita la oxidación del revelador y se garantiza su calidad durante largos períodos de tiempo.

Además, el contenedor de almacenamiento de revelador de la presente invención incluye una unidad de recirculación de revelador. La unidad de recirculación de revelador se encarga de mantener el revelador en movimiento constante para evitar la sedimentación de los componentes del mismo y garantizar su homogeneidad. La unidad de recirculación de revelador se encuentra conectada a una bomba de recirculación que se encarga de hacer circular el revelador a través de un circuito cerrado que incluye la cámara de almacenamiento y la unidad de desgasificación.

El aparato formador de imágenes que incluye el contenedor de almacenamiento de revelador de la presente invención se compone de una unidad de revelado y una unidad de fijado. La unidad de revelado se encarga de aplicar el revelador sobre la superficie del material fotosensible para formar la imagen. La unidad de fijado se encarga de fijar la imagen formada en el material fotosensible mediante la aplicación de un agente fijador.

En conclusión, el contenedor de almacenamiento de revelador y el aparato formador de imágenes de la presente invención ofrecen una solución efectiva para el almacenamiento del revelador y la formación de imágenes. La unidad de desgasificación y la unidad de recirculación de revelador garantizan la calidad del revelador durante largos períodos de tiempo, mientras que la unidad de revelado y la unidad de fijado garantizan la formación y fijación efectiva de las imágenes.

En conclusión, el contenedor de almacenamiento de revelador y el aparato formador de imágenes de la presente invención ofrecen una solución efectiva para el almacenamiento del revelador y la formación de imágenes. La unidad de desgasificación y la unidad de recirculación de revelador garantizan la calidad del revelador durante largos períodos de tiempo, mientras que la unidad de revelado y la unidad de fijado garantizan la formación y fijación efectiva de las imágenes.

Descripción Técnica Detallada (Abstract de Base de Datos)

La presente invencion es un dispositivo para medir las propiedades mecanicas y electricas de nanoprobetas, nanovarillas y nanotubos, cuyo funcionamiento se basa en el principio de dilatacion termica diferencial entre la seccion interna de esta micromaquina, hecha con un material con alto coeficiente de dilatacion, y la parte exterior, de la misma hecha con un segundo material, con bajo coeficiente de dilatacion, que sirve de anclaje termico a la primera seccion. Con ello se logra producir una fuerza de traccion sobre una nanoprobeta fijada y orientada axialmente entre las mordazas de esta micromaquina, situadas en la parte central de la misma. Para hacer funcionar esta micromaquina, es suficiente con calentarla levemente, con la ayuda de una platina de calentamiento de tipo estandar para microscopios electronicos de transmision (TEM). La geometria de este dispositivo esta concebida para ser compatible con las platinas comerciales para estos microscopios disponibles en el mercado. Para llevar estas conexiones hacia fuera del microscopio se emplea un pequeño selector para escoger el dispositivo que contiene la nano probeta bajo estudio. De esta manera, podemos medir la conductividad electrica durante el proceso de deformacion mecanica.

Detalles de la Patente

Figura Jurídica:

Patentes de Invencion

Número de Solicitud:

MX/a/2008/015750

Fecha de Presentación:

10-12-2008

Clasificación:

B82B3/00 (2006-01)

Solicitante(s):

CENTRO DE INVESTIGACION EN MATERIALES AVANZADOS, S.C.; Miguel de Cervantes 120, Col. Complejo Industrial Chihuahua, 31109, CHIHUAHUA, Chihuahua, MEXICO

Inventor(es):

JORGE ALBERTO GOMEZ, ALFREDO MARQUEZ LUCERO, Calle de los Toltecas #7144, Col. Infonavit Nacional, 31120, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, MEXICO

Información Adicional

La nanotecnología se ha convertido en una de las áreas de investigación más prometedoras en la actualidad. Los avances en este campo están permitiendo la creación de nuevos materiales y dispositivos que tienen aplicaciones en una amplia variedad de áreas, desde la medicina hasta la electrónica. Uno de los desafíos que enfrentan los investigadores en este campo es la medición de las propiedades electro-mecánicas de nanofibras, nanovarillas y nanotubos. Estos materiales son muy pequeños y frágiles, lo que dificulta la medición de sus propiedades mecánicas y eléctricas. Para abordar este problema, se ha desarrollado un micro-dispositivo de tensión para la medición de propiedades electro-mecánicas de nanofibras, nanovarillas y nanotubos. Este dispositivo es capaz de aplicar una tensión controlada a estas estructuras y medir su deformación y resistencia eléctrica simultáneamente. El micro-dispositivo de tensión consiste en una placa de sustrato, que se utiliza como base para la medición, y una serie de microelectrodos que se utilizan para aplicar la tensión y medir la resistencia eléctrica. Las nanofibras, nanovarillas o nanotubos se colocan en la parte superior de la placa de sustrato y se sujetan con una pequeña cantidad de adhesivo. La aplicación de tensión se realiza mediante la aplicación de un voltaje a los microelectrodos. La magnitud de la tensión aplicada se puede controlar con precisión y se puede medir la deformación de la muestra mediante un microscopio óptico de alta resolución. Al mismo tiempo, se mide la resistencia eléctrica de la muestra para determinar cómo cambia con la deformación. El método de empleo del micro-dispositivo de tensión es bastante sencillo. Primero, se coloca la muestra de nanofibras, nanovarillas o nanotubos en la placa de sustrato y se sujeta con adhesivo. Luego, se aplican los microelectrodos y se aplica una tensión controlada a la muestra. Los cambios en la resistencia eléctrica y la deformación se miden simultáneamente. Este micro-dispositivo de tensión tiene aplicaciones en una amplia variedad de áreas de investigación, como la nanotecnología, la ingeniería de materiales y la biomedicina. Por ejemplo, se puede utilizar para medir la resistencia mecánica y eléctrica de los tejidos biológicos a nanoescala, lo que puede tener aplicaciones en la medicina regenerativa y la ingeniería de tejidos. En resumen, el micro-dispositivo de tensión para la medición de propiedades electro-mecánicas de nanofibras, nanovarillas y nanotubos es una patente innovadora que tiene el potencial de revolucionar la forma en que se mide y se entienden las propiedades de estos materiales a nanoescala. Su método de empleo es sencillo y tiene aplicaciones en una amplia variedad de áreas de investigación.

Otras Patentes Recientes

Nota: Para más información sobre estas u otras patentes, visite nuestro directorio de patentes.