一种拆装装置
    121.
    发明公开
    一种拆装装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN115570367A

    公开(公告)日:2023-01-06

    申请号:CN202211389444.X

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种拆装装置,用于对高能量激光装置的光学元件进行拆装,包括支撑机构、第一驱动机构、第二驱动机构和抵持机构,第一驱动机构设置于支撑机构上,第二驱动机构与第一驱动机构连接,抵持机构与第二驱动机构连接,抵持机构适于抓取光学元件并带动光学元件运动,支撑机构上设置有光学元件拆装口,光学元件拆装口适于与高能量激光装置的光学元件检修口配合,第一驱动机构适于驱动第二驱动机构向靠近或远离光学元件拆装口的方向运动,第二驱动机构适于驱动抵持机构向靠近或远离光学元件拆装口的方向运动。本发明提供的拆装装置可对高能量激光装置内的光学元件进行稳定拆装,并确保光学元件拆装的洁净度。

    一种透镜调焦装置
    122.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115561873A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211389443.5

    申请日:2022-11-08

    Abstract: 本发明提供了一种透镜调焦装置,涉及调焦技术领域。本发明所述透镜调焦装置,包括透镜组件和姿态调整组件,所述姿态调整组件适于调整所述透镜组件的空间姿态,所述透镜组件与所述姿态调整组件沿第一方向滑动连接,所述透镜组件包括透镜,所述第一方向与所述透镜的光轴方向成标定角度设置;所述姿态调整组件包括第一框体,所述透镜组件至少部分位于所述第一框体内部,所述第一框体的侧壁设置有第一连通结构,所述第一连通结构用于当所述透镜组件沿所述第一方向滑动时,所述透镜组件的至少部分通过。通过姿态调整组件实现透镜的调焦;将透镜组件设置于第一框体内部,在第一框体的侧壁设置第一连通结构,方便对透镜进行调整、安装和更换等操作。

    高强钨合金极细丝拉拔装置

    公开(公告)号:CN115446136A

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202211244218.2

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明涉及高强钨合金极细丝拉拔装置,包括牵引结构和拉拔结构,所述牵引结构包括内绕组活塞、外电磁线圈、直线导轨和夹具;所述拉拔结构包括夹爪、电磁阀和眼模;所述内绕组活塞、外电磁线圈均套在直线导轨上,且外电磁线圈套设于内绕组活塞外部,且所述外电磁线圈通过夹具固定在直线导轨上,所述内绕组活塞内设有内电磁线圈;眼模设于直线导轨一侧,夹爪固定安装于内绕组活塞上,而夹爪与电磁阀连接,钨丝穿过眼模模具后通过夹爪固定夹紧,通过电磁阀控制夹爪的开合,本发明的目的在于提供高强钨合金极细丝拉拔装置,针对在线加热塔轮式的滑差拉拔的现有技术,解决塔轮式滑差拉拔存在塔轮与金属细丝之间的滑动摩擦带来的缺陷。

    一种3D打印电池电极的制备方法

    公开(公告)号:CN114103115B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111158716.0

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本申请提供了一种3D打印电池电极的制备方法,其解决了现有电池电极不能防止SEI膜破裂并抑制锂枝晶生长的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸设计打印模型,并将打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得电池电极;打印浆料主要由电极活性材料、导电剂、粘结剂和光聚合剂按比例配制而成;(3)将步骤(2)得到的电池电极置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑40分钟,随后在室温条件下干燥24h;(4)将步骤(3)得到的电池电极放入水热反应釜中进行水热反应,水热介质为浓度为0.01‑2mg/ml的氧化石墨烯溶液;(5)将步骤(4)得到的电池电极干燥后进行真空烧结处理。本申请广泛应用于电池电极技术领域。

    一种具有体心立方结构四元高熵合金粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN114892058A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210382741.5

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种具有体心立方结构四元高熵合金粉末及其制备方法,属于粉末冶金技术领域。本发明要解决现有的高能球磨制备的高熵合金粉末存在合金化程度低,匀质性较差以及低产量高成本的问题。本发明方法:将粒径分布均为10微米~100微米的铁粉末、铬粉末、钴粉末和铝粉末混合,然后以300rpm~800rpm的转速进行间歇式球磨至少30h;即得到低成本的元素匀质分布具有BCC的四元高熵合金粉末。本发明方法制备高熵合金粉末保持稳定的bcc结构,四种元素都均匀分布在高熵合金中。本发明应用于冶金领域,金属材料及其制备领域,以及合金加工领域。

    一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器

    公开(公告)号:CN114812887A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210464876.6

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器的制备装置、方法及传感器,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题。该制备装置设有工作台,工作台上安装成型模具,成型模具两侧各设一个光纤夹具;成型模具为上部敞口的盒状结构,成型模具内设有长方体内腔,长方体内腔从上到下依次设有相连通的PDMS弹性体层填充腔、PDMS海绵层填充腔;成型模具相对设置的两个盒壁上各开设一个仅容传感光纤通过的U形槽,且两个U形槽的槽底均向下延伸连通至PDMS弹性体层填充腔;两个U形槽的槽底水平正对设置,本发明还公开了该制备装置的制备方法及智能水凝胶光纤传感器,可广泛应用于光纤传感技术领域。

    一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法

    公开(公告)号:CN114812886A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210464870.9

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种智能水凝胶光纤传感器及其制备装置及其制备方法,其解决了现有智能水凝胶光纤传感器容易发生智能水凝胶与传感光纤的表面附着失效,出现分层的技术问题,智能水凝胶光纤传感器包括PDMS海绵层、PDMS弹性体层、传感光纤,PDMS海绵层、PDMS弹性体层上下层叠连接,呈一体式结构,PDMS海绵层内沿三维方向设有网状孔隙,孔隙内布满智能水凝胶;PDMS弹性体层内设有供传感光纤穿入穿出的通道,PDMS弹性体层与设置在其内的传感光纤紧密连接,且传感光纤的传感区紧密连接设置在PDMS弹性体层内,本发明还公开了智能水凝胶光纤传感器的制备装置及其制备方法,可广泛应用于光纤传感技术领域。

    一种用于介观尺度试样力学性能测试的磁控溅射设备

    公开(公告)号:CN114166590B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202111346115.2

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种用于介观尺度试样力学性能测试的磁控溅射设备,其解决了现有磁控溅射设备完成被测试样的上下两面的磁控溅射费时费力,工作效率低的技术问题,其设有反应腔室、翻转驱动装置,反应腔室内的底部设置有靶材,位于靶材的上方设置有承载夹持装置,用以承载夹持被测试样,承载夹持装置设置在反应腔室内,翻转驱动装置与传动轴的一端相连接,传动轴的另一端与承载夹持装置相连接;当被测试样的一面完成磁控溅射后,翻转驱动装置通过驱动传动轴带动承载夹持装置转动,使被测试样的另一面朝向靶材,实现靶材对被测试样的另一面的磁控溅射,可广泛应用于材料力学性能测量技术领域。

    一种复合材料网格构件自动铺放头及铺放方法

    公开(公告)号:CN112477196B

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202011249071.7

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 一种复合材料网格构件自动铺放头及铺放方法,包括剪切机构、夹紧机构、重送机构和丝束引导组件;还包括压紧气缸、连接架和平衡调节机构,所述重送机构包含旋转气缸、工作压辊、辅助压辊和支撑架;支撑架与连接架转动连接,工作压辊和辅助压辊间隔布置且均可转动地设置于支撑架上,所述平衡调节机构设置在重送机构的上方,所述平衡调节机构包含调节杆、连接杆和定位元件,调节杆可滑动地设置在连接架上,调节杆的两端分别套设在安装于连接架上的两个连接杆上,调节杆的位置由设置于连接杆上的定位元件定位,旋转气缸的缸体可转动地设置在调节杆上。本发明保证了铺放时压辊可垂直于铺放平面,丝束重送时不堵塞,夹紧和剪切机构不占用丝束通道。

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