Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
En los últimos 30 años, se ha desarrollado la tecnología de impresión por chorro de tinta para muchas aplicaciones, incluyendo: códigos de fecha de productos, envíos por correo, impresión de escritorio, gráficos de gran área y, más recientemente, la escritura directa de materiales para formar dispositivos electrónicos, biológicos, poliméricos y metálicos. Las nuevas aplicaciones no gráficas requieren tasas de impresión más altas, mejor resolución y mayor fiabilidad mientras se imprimen líquidos más complejos, no newtonianos y con alta carga de sólidos. Esto hace que la comprensión de la física involucrada en la manipulación precisa de chorros y gotas líquidas sea cada vez más importante. La comprensión y control adecuados de la formación de chorros y el movimiento subsiguiente de los materiales pulverizados requieren estudios físicos sobre las propiedades del material a tasas de corte muy altas, modos acústicos en cabezales de impresión, inestabilidades de los chorros, formación de gotas, movimiento de gotas, estiramiento de ligamentos fluidos, el papel de los polímeros en la ruptura del chorro, carga eléctrica de las gotas y la interacción aerodinámica y electrostática de los chorros y gotas en vuelo. Las técnicas de observación, medición y análisis están evolucionando para asistir en estos estudios. Este documento presenta algunos ejemplos de la aplicación de la física para comprender e implementar la impresión por chorro de tinta, incluyendo trabajos recientes en el Centro de Investigación de Chorro de Tinta de Cambridge.
Martín et al. (Sáb,) estudiaron esta cuestión.