-
公开(公告)号:CN113959527B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202111226519.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 南昌大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开了一种基于塑料光纤宏弯方法制备的液位传感器,涉及塑料光纤领域和液位传感技术领域。该液位传感器是由POF对柱体表面进行缠绕得到,柱体的材质为光造型树脂。制备方法为:(1)对POF端面进行预处理,获得平整的光纤端面;(2)将POF按照预设轨迹缠绕在柱体表面,并通过粘黏剂将其固定。本发明方法操作简单,测量精度高,能通过控制每圈光纤的间距,适应不同分辨率的需求;该POF液位传感器具有优良的电子绝缘和遥感性能,可对易燃易爆油箱进行安全测量,实现点液位监测,具有高灵敏度、快速响应、抗电磁干扰、体积小、重量轻、抗腐蚀等优点。(56)对比文件Ning Jing, Chuanxin Teng, Jie Zheng,Guanjun Wang, Yuanyuan Chen, and ZhibinWang.A Liquid Level Sensor Based on aRace-Track Helical Plastic Optical Fiber.《IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS》.2017,158-160.Ning Jing, Chuanxin Teng, Jie Zheng,Guanjun Wang, Yuanyuan Chen, and ZhibinWang.A Liquid Level Sensor Based on aRace-Track Helical Plastic Optical Fiber.《IEEE PHOTONICS TECHNOLOGY LETTERS》.2017,158-160.
-
公开(公告)号:CN119501224A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411668587.3
申请日:2024-11-21
Applicant: 南昌大学
IPC: B23K1/008 , B23K1/00 , B23K1/20 , B23K103/18
Abstract: 本发明涉及一种氩气环境下金属‑陶瓷复合材料和金属的钎焊方法,包括以下步骤:(1)去除金属‑陶瓷复合材料以及金属表面的氧化膜和杂质,清洗,吹干;(2)将钎料均匀涂敷在步骤(1)中金属上表面,随后将步骤(1)中金属‑陶瓷复合材料叠放在钎料上,再在金属‑陶瓷复合材料上表面在放置压块,得到待焊材料;(3)将步骤(2)中的待焊材料放入马弗炉,然后缓慢通入氩气,启动马弗炉的钎焊程序。本发明钎焊工艺简单、对焊接设备要求不高,在降低了工艺成本的同时确保了焊接质量的稳定性;本发明在氩气环境下钎料与母材的反应得到改善,且对环境友好,能够有效提升接头的力学性能。
-
公开(公告)号:CN116673496A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310771954.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 南昌大学
IPC: B22F10/28 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , C22C47/14 , C22C49/11 , C22C49/14 , B22F1/052 , B22F1/10 , B22F10/366 , C22C101/22
Abstract: 本发明提供了一种基于SLM工艺的钛基复合材料及其制备方法与应用,涉及激光增材制造的技术领域。制备方法包括以下步骤:将氢化脱氢钛粉与TiB2粉末混合球磨后干燥制得复合改性粉末;其中,所述复合改性粉末中氢化脱氢钛粉的质量百分数为95~99.5%,余量为TiB2粉末;基于SLM工艺对复合改性粉末进行3D打印制得钛基复合材料。本发明提供的制备方法,能够降低钛基复合材料的生产成本,并大幅度提高钛合金材料的力学性能和制造性能,有利于采用SLM工艺进行定制化加工,改善传统的熔铸或烧结的钛基复合材料难以加工的问题。
-
公开(公告)号:CN116652452A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310632125.5
申请日:2023-05-31
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明提供了一种AgCuTi活性钎料的制备方法,涉及钎焊材料的技术领域。所述制备方法包括以下步骤:对钛箔预处理后,在表面依次进行银、铜电镀,并将电镀后的钛箔在600‑700℃的真空环境中扩散24h后,得AgCuTi钎料。本发明提供的方法能够简单便捷的制备出片状和带状的AgCuTi活性钎料,且该活性钎料中不易出现CuTi金属间化合物,同时具有良好的性能。
-
公开(公告)号:CN117415554A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311609025.7
申请日:2023-11-29
Applicant: 南昌大学
IPC: B23K37/053 , B23K31/02 , B23K101/06
Abstract: 本发明提供了一种管道焊接夹持设备及其夹持焊接方法,涉及焊接夹具技术领域。本发明提供的焊接夹持设备包括至少两个夹持组件,夹持组件上贯穿设置有用于夹持待焊管道的夹持区间,且两个夹持组件之间形成有焊接区间;夹持组件包括夹持台、转动设置于夹持台上的调节卡盘和用于驱动调节卡盘转动的驱动件,所述夹持区间贯通所述夹持台与所述调节卡盘,所述调节卡盘用于对所述待焊管道进行夹持固定;当进行焊接时,两个所述夹持组件上的所述调节卡盘的转动角速度相同。本发明通过使用调节卡盘对待焊管道进行夹持固定,并使得两个调节卡盘以相同的角速度进行转动,使得焊枪可以处于平焊位置完成管道的焊接,并且有效减少焊接变形。
-
公开(公告)号:CN117047278A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311304053.8
申请日:2023-10-10
Applicant: 南昌大学
IPC: B23K26/21 , B23K103/20
Abstract: 本发明涉及异种金属激光焊接技术领域,尤其涉及一种复合粉末辅助铝合金和钢激光焊方法,包括如下步骤,按照设定的质量比在AlSiCu粉中添加一定量的CeO2粉,将两种粉末用丙酮混合,从而制得中间层复合粉末;对两块待焊接基材进行预处理;将制备得到的中间层复合粉末均匀涂覆在对应的待焊接基材的搭接面;采用激光焊接的方式对两块所述待焊接基材进行焊接处理。本发明添加AlSiCu+CeO2复合粉末时焊接过程稳定,焊缝成形美观,表面饱满光滑、热影响区小,无可见焊接缺陷产生。CeO2的加入,有效改善了焊缝顶部的组织,使焊缝晶粒细化,抑制了微裂纹和气孔的产生,接头的抗拉剪力得到提高。
-
公开(公告)号:CN116689924A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310772239.X
申请日:2023-06-28
Applicant: 南昌大学
IPC: B23K11/08
Abstract: 本发明提供了一种基于电阻缝焊工艺的钛基复合材料及其制备方法与应用,涉及电阻缝焊增材制备的技术领域。所述制备方法包括以下步骤:将氢化脱氢钛粉与TiB2粉末混合球磨制得混合粉末;其中,所述混合粉末中氢化脱氢钛粉的质量百分数为90~99.5%,余量为TiB2粉末;将所述混合粉末置于真空环境中干燥处理制得复合改性粉末;将所述复合改性粉末填充于电阻缝焊设备上进行表面逐层堆焊制得钛基复合材料。本发明中的制备方法通过采用成本低廉的氢化脱氢钛作为原料能够降低成本,并且采用电阻缝焊工艺后所制得的钛基复合材料具有优异的力学性能和质量。
-
公开(公告)号:CN112839449A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN202110011399.3
申请日:2021-01-06
Applicant: 南昌大学
IPC: H05K3/10
Abstract: 本发明公开了一种基于激光直接加工的金刚石电路板制备方法,本发明利用绝缘导热的金刚石代替传统的电路板基材,并采用激光加工的方法诱导金刚石表面局部发生石墨化,在激光扫描的路线上形成石墨导线。具体包括以下步骤:选取表面平整的金刚石薄板,经过处理后得到表面光滑平整的片状基板;用激光照射预处理之后的金刚石基板,通过控制激光工艺参数和扫描方式在金刚石基板上照射出事先设计好图案的石墨导线。本发明制备方法简单方便,利用激光加工技术一步直接实现一种高散热效率的金刚石电路板的制造;所制成的金刚石电路板性能优异,具有高散热性能、强度高、表面可实现高密度互连结构等特点。
-
公开(公告)号:CN117645495A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311446851.4
申请日:2023-11-02
Applicant: 南昌大学
Abstract: 本发明属于钎焊焊接技术领域,具体涉及一种非活性钎料连接陶瓷或陶瓷基复合材料与金属材料的方法。该方法先对待焊接基材进行预处理,然后将氧化铈粉末添加到镀镍电镀液中在TiC‑Ni金属陶瓷表面形成复合镀层,再将制备了带有复合镀层的TiC‑Ni金属陶瓷用非活性的Ag‑Cu钎料钎焊的方法实现与304不锈钢的连接。该方法焊接之后可以增强界面结合强度和接头的力学性能,改善了目前TiC‑Ni陶瓷接头残余应力大且连接强度低的难题,具有非常好的发展前景。
-
公开(公告)号:CN113959527A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111226519.8
申请日:2021-10-21
Applicant: 南昌大学
IPC: G01F23/292
Abstract: 本发明公开了一种基于塑料光纤宏弯方法制备的液位传感器,涉及塑料光纤领域和液位传感技术领域。该液位传感器是由POF对柱体表面进行缠绕得到,柱体的材质为光造型树脂。制备方法为:(1)对POF端面进行预处理,获得平整的光纤端面;(2)将POF按照预设轨迹缠绕在柱体表面,并通过粘黏剂将其固定。本发明方法操作简单,测量精度高,能通过控制每圈光纤的间距,适应不同分辨率的需求;该POF液位传感器具有优良的电子绝缘和遥感性能,可对易燃易爆油箱进行安全测量,实现点液位监测,具有高灵敏度、快速响应、抗电磁干扰、体积小、重量轻、抗腐蚀等优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-