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公开(公告)号:CN102891313A
公开(公告)日:2013-01-23
申请号:CN201210394842.0
申请日:2012-10-17
Applicant: 中南大学
IPC: H01M4/54
Abstract: 本文公开了一种制备钒酸盐正极材料的方法,包括如下步骤:按比例将V2O5和柠檬酸,混入去离子水中,加热搅拌,直至溶液变为蓝色。继续加热蒸发掉多余的游离水分子,使之成溶胶状。将化学计量比的可溶性盐的粉末加入上述溶胶中。继续加热搅拌成凝胶状,然后鼓风干燥,得到前驱体;将前驱体研磨后,在350—500℃范围内热处理1-4小时,不需研磨就能得到分散性非常好的钒酸盐正极材料的纳米颗粒。本方法制备周期短,工艺简单,实用于制备Ag0.33V2O5,Ag1.2V3O8等钒酸盐正极材料。
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公开(公告)号:CN214814822U
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202121317914.2
申请日:2021-06-15
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于刀模制备的桌面级3D打印设备,包括:3D打印设备主体、水冷装置、送粉装置、激光发射装置、控制装置和处理装置,3D打印设备主体包括主体外壳、过渡室、真空室、激光熔覆头、三轴悬臂装置和旋转装置,过渡室和真空室设置在主体外壳内,激光熔覆头、三轴悬臂装置和旋转装置设置在真空室内,水冷装置通过输水管道与激光熔覆头和激光发射装置相连接,送粉装置通过送粉管道与激光熔覆头相连接,激光发射装置通过激光线与激光熔覆头相连接,控制装置通过数控线路与激光熔覆头、三轴悬臂装置、旋转装置、水冷装置、送粉装置以及激光发射装置相连接,处理装置通过处理数据线与控制装置相连接。
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公开(公告)号:CN211325035U
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201922296438.X
申请日:2019-12-19
Applicant: 中南大学湘雅医院
IPC: A61B5/06
Abstract: 本实用新型公开了一种内外可视的新型内窥镜系统,其特征在于,包括有电磁定位系统,内窥镜,混合现实终端;其中电磁定位系统包括有定位线圈和磁场发生器;定位线圈固定于内窥镜的导管上,内窥镜通过数据传输线与PC机相连,电磁定位系统的数据输出端与PC机相连,PC机数据输出端与混合现实终端相连。本实用新型利用电磁定位技术结合虚拟现实技术来提供内窥镜导管使用过程中的实时位置和形态,该技术具有高精度,无辐射,无遮挡问题的优点。
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公开(公告)号:CN215067620U
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202120748010.9
申请日:2021-04-13
Applicant: 中南大学
IPC: G02F1/1335 , G02F1/1337 , B29C64/30 , B33Y40/00
Abstract: 本实用新型公开了一种紫外屏及光固化3D打印机,紫外屏包括玻璃基板、配向膜、TFT、偏光片和液晶;上、下两块玻璃基板的一侧分别覆盖有配向膜,且至少在一块玻璃基板的另一侧设置依次贴附有TFT和偏光片;上、下两块玻璃基板以配向膜侧正对平行布置夹持液晶。通过优化设计液晶显示屏的内部构造来实现在紫外光及可见光范围内具有高的透过率,从而改变普通液晶显示屏的紫外透光的光学性能,其紫外透过率可达到30%以上,有利于提高光固化打印机在打印过程中产品的成功率,也进一步缩短了打印的工作周期,降低成本。相较于传统液晶屏,没有背光模组及框架等复杂结构,极大的降低屏的成本、优化屏的工艺流程,大大提高屏的紫外透过率。
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公开(公告)号:CN215033626U
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202120856957.1
申请日:2021-04-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于雕刻刀模制备的增材制造设备,包括激光熔覆系统、运动控制系统、计算机系统和真空室,所述激光熔覆系统和所述运动控制系统集成在所述真空室内,所述计算机系统与所述激光熔覆系统和所述运动控制系统信号控制相连;所述激光熔覆系统包括:激光器、送粉器、熔覆头和水冷系统,所述水冷系统与所述激光器和所述熔覆头管道相连通,所述送粉器与所述熔覆头管道相连通;运动控制系统包括运动系统和控制系统,其中,运动系统包括X轴运动模块、Y轴运动模块、Z轴运动模块、A轴旋转装置和龙门机床,控制系统包括运动控制卡、伺服电机驱动器和连接线。本实用新型采用增材制造技术打印熔覆层的方式获得刀模,不需要对刀锋毛坯进行多余部分的清除,不仅能够避免材料的浪费,而且能够缩短制备周期;同时,对增材制造设备采用了3+1轴联合运动系统,实现了平面基板刀模成型与曲面基板刀模成型兼容的一体机,满足了工业生产中雕刻刀模对平刀、圆刀不同类型的需求。
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公开(公告)号:CN212964595U
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202021940902.0
申请日:2020-09-08
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种用于观察激光熔覆过程中微观组织演变的显微装置,包括显微镜、横向丝杆滑块装置、纵向丝杆滑块装置和可调安装架,纵向丝杆滑块装置连接于横向滑块装置的滑块上,可调安装架连接于纵向丝杆滑块装置的滑块上;所述显微镜为笔式显微镜,显微镜头外配置有耐热透明保护罩,显微镜的上端设置有拍摄设备;显微镜配置有耐热材料制作的外壳,外壳通过连接臂连接于可调安装架上,使显微镜头的上下、前后左右位置及俯仰角度可调,可实现多方位的近距离观察打印过程织结中的材料组构变化,反映打印件的微观组织,以便分析打印件的结构性能;还可避免电机在过热的环境下损坏。耐热透明保护罩可避免飞溅的金属颗粒对镜头造成损坏。
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公开(公告)号:CN208305822U
公开(公告)日:2019-01-01
申请号:CN201820985555.X
申请日:2018-06-21
Applicant: 中南大学
IPC: B29C64/264 , B29C64/255 , B29C64/245 , B29C64/129 , B33Y30/00 , B33Y10/00
Abstract: 本实用新型公开了一种快速光固化DLP 3D打印设备,包括机架及安装于其上的光源、反光镜、树脂槽支撑板、树脂槽和Z轴运动模块,光源和反光镜位于机架的下层,树脂槽支撑板安装于机架的上层,树脂槽位于反光镜的正上方,Z轴运动模块上连接有运动成型平台,运动成型平台下表面的中心点与树脂槽的中心点重合,树脂槽的底部有空气可透过的微孔透明膜。空气作为阻聚剂,使树脂槽与成型树脂底面之间形成一层成型死区,使树脂在固化成型过程中不会与树脂槽粘连,无需成型平台上下反复撕扯,树脂可持续拉升而快速打印。微孔透明模采用微孔玻璃或者微孔塑料膜,使空气作为阻聚剂,无需制备氧离子及无需专用的氧化渗透窗口,可大大降低设备的投入和使用成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN215413159U
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202121877408.9
申请日:2021-08-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种真空微波烧结炉,包括:谐振腔、微波加热内胆、磁控管、电源变压器、波导、热电偶、水冷装置和显示控制装置;谐振腔的前侧开设有炉门,微波加热内胆置于谐振腔内,磁控管和波导设置在烧结炉箱体外侧壁上,波导位于磁控管与烧结炉箱体外侧壁之间,波导用于向谐振腔传导磁控管产生的微波;电源变压器设置在烧结炉箱体外侧壁上,且与磁控管电路连接;热电偶设置在烧结炉箱体顶部;显示控制装置设置在烧结炉箱体前侧壁上,且与电源变压器以及热电偶信号控制相连;水冷装置与磁控管管路相连接。其结构简单、体积小、加热均匀,极大地提高了材料的热处理和烧结效率。
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公开(公告)号:CN215295818U
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202121877395.5
申请日:2021-08-12
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种真空微波加热胆,包括:外胆、内胆和绝热层,外胆的内底部设置有卡槽,绝热层包覆在所述内胆外周,内胆连同绝热层设置在卡槽内;外胆的顶部开设有小孔A和小孔B,小孔A用于抽真空,小孔B用于插设热电偶;内胆顶部开设有小孔C,绝热层顶部开设有小孔D,小孔C和小孔D与小孔B相适配开设,均用于插设热电偶。相较于传统微波烧结炉设备占地面积小,应用范围大,其真空微波加热胆的内胆为吸收微波的材料,微波在磁控管中生成,通过波导进入谐振腔,接着穿过真空微波加热胆的玻璃或塑料等不吸收微波材质的外胆,被内胆吸收,内胆内部的分子吸收微波转换为热能,温度开始提升,作为二次加热源,通过热辐射向内部传递能量,使材料均匀加热,完成热处理或烧结的目的。
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公开(公告)号:CN213827010U
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202022132867.6
申请日:2020-09-25
Applicant: 中南大学
Abstract: 本实用新型公开了一种新型金属增减材复合制造设备,主要包括X‑Y轴联动丝杆滑台装置及对称连接于其Z轴衔接柱两侧的Z1、Z2轴丝杆滑块装置,通过X‑Y轴联动滑台装置实现两Z轴丝杆滑块装置沿水平面的前后左右移动,Z1、Z2轴丝杆滑块装置的滑块分别连接激光打印头和铣刀头,成型体承载装置位于激光打印头和铣刀头的下方,可在水平面旋转和竖直面偏转。增材打印时,Z2轴丝杆滑块装置不工作,其它丝杆滑块装置配合成型体承载平台的旋转和/或偏转运动实现打印成型。成型体减材时,Z1轴丝杆滑块装置不工作,其它丝杆滑块装置配合成型体承载平台的旋转和/或偏转运动对成型体精确减材,使成型体通过一套设备同时进行增材和减材,得到完美的3D产品。
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