一种碳纤维复合材料磨削加工方法

    公开(公告)号:CN110193755A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910398045.1

    申请日:2019-05-14

    Abstract: 本发明属于碳纤维复合材料机械加工技术领域,一种碳纤维复合材料磨削加工方法,采用立式数控机床,通过应用杯型金刚石砂轮,对碳纤维复合材料方形平板表面进行立式端面粗磨和精磨加工,包括工件装夹、清洗冷却待加工面、粗磨工件表面、精磨工件表面、清洗冷却吹干并检测已加工面。本发明加工工艺简单,装夹快速稳定,操作方便,刀具磨损小,加工效率高,加工零件表面光洁度好、应力小、无损伤、无分层撕裂等加工缺陷。

    一种整体叶轮的绿色环保混合化学机械抛光液与抛光方法

    公开(公告)号:CN110183971A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910578059.1

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开了一种整体叶轮的绿色环保混合化学机械抛光液与抛光方法,该绿色环保混合化学机械抛光液包括氧化剂、pH调节剂、添加剂、去离子水和混合磨料。抛光液是以过氧化氢、磷酸等为主要成分,不含硝酸、硫酸等强腐蚀性物质,混合磨料的主要成分为自制的多边形陶瓷磨粒。所述抛光方法为整体叶轮在配制的绿色环保混合化学机械抛光液中做旋转运动,通过抛光液的化学与物理耦合作用,可极大的消除其表面各部位的刀痕纹路,改善表面光洁度,所述抛光液绿色环保。

    一种蓝宝石整流罩成形磨削方法

    公开(公告)号:CN108972162A

    公开(公告)日:2018-12-11

    申请号:CN201810887545.7

    申请日:2018-08-06

    Abstract: 本发明提供了一种蓝宝石整流罩成形磨削方法,采用成形法的原理磨削蓝宝石整流罩,用激光加工的方法在凸面和内凹半球形不锈钢表面加工出菱形沟槽,用电镀工艺在凸面半球形不锈钢表面和内凹半球形不锈钢表面和平面处电镀一层金刚石,结合剂为黄铜。采用立式磨床,砂轮主轴和工件主轴同轴心,磨削液为去离子水,精磨球罩的主轴转速为1800-2200rpm,工件转速为60-70rpm,进给速度为30-50μm/min。将工件用三爪夹盘固定在主轴上,用凸面半球形砂轮磨削出蓝宝石的内球面,磨削完成后,蓝宝石内球面用塑料棒与三爪夹盘粘接,在内球面外圆周处用三爪夹盘夹紧,用内凹半球形砂轮磨削出蓝宝石的外球面。

    一维材料透射电镜力-电耦合原位测试方法

    公开(公告)号:CN108535296A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810375892.1

    申请日:2018-04-18

    Abstract: 一维材料透射电镜力-电耦合原位测试方法,设计制造一种可用来对样品进行压缩、压曲以及弯曲的多功能样品台,将透射电镜铜网的碳膜去除,并经圆心将其切成两半,将样品在酒精中超声分散,用移液枪将样品滴在半圆形铜网边缘,在光学显微镜下利用微机械装置用环氧树脂导电银胶将单个样品固定在样品台基片边缘,并将样品台基片表面用导电银漆进行涂抹,在透射电镜中进行力-电耦合原位测试。本发明提供了一种简单、高效的透射电镜力-电耦合原位观察实验的样品制备及测试方法,可对样品进行压缩、压曲以及弯曲实验,并且能够实时观测样品在受力过程中材料微观结构的变化以及电学性能的变化,实现了一维材料透射电镜力-电耦合原位测试。

    一种碳化硅非晶纳米线拉断后的自愈合方法

    公开(公告)号:CN107991181A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201711094048.3

    申请日:2017-11-09

    Abstract: 本发明提供了一种碳化硅非晶纳米线拉断后的自愈合方法,羊毫毛笔的一根羊毫在光学显微镜下移动和转移单晶纳米线,在透射电镜的原位纳米力学测试系统上,用电子束照射单晶纳米线的局部进行非晶化转变,转变后的单晶中的非晶长度为60-100nm。在透射电镜中对转变后的单晶中的非晶纳米线进行断裂强度测试,非晶纳米线的断裂强度为9-11GPa。非晶纳米线拉断后,卸载使得断裂的端面轻轻接触,在透射电镜真空腔中等待16-25min进行纳米线的自愈合。透射电镜原位表征发现愈合的断口处发生了原子扩散,在非晶中发现了重结晶。本发明提供一种碳化硅非晶纳米线拉断后无需外部介入实现自愈合的方法。

    一种透射电镜原位纳米力学拉伸测试样品粘接方法

    公开(公告)号:CN107219243A

    公开(公告)日:2017-09-29

    申请号:CN201710309902.7

    申请日:2017-05-05

    Abstract: 一种透射电镜原位纳米力学拉伸测试样品粘接方法,用研制的微机械装置在光学显微镜下对样品进行转移并用环氧树脂固定。配重、悬臂梁和操作工具之间用环氧树脂进行粘接固定,移动装置采用光学显微镜的三坐标微移动平台;将超声分散的样品转移到喷雾器装置中,采用喷雾的方式将样品均匀喷涂在铜网上;用微机械装置,在光学显微镜下将单个样品转移到原位纳米力学测试系统的拉伸装置上;用微机械装置的二级操纵工具蘸取环氧树脂,将其移动到样品粘接部位,将环氧树脂粘接的样品在室温下静置24h进行固化。本发明提供一种简单、低成本和无损的透射电镜原位纳米力学拉伸测试样品粘接方法,实现了一维纳米材料透射电镜原位纳米力学拉伸测试方法。

    一种摩擦表面生长石墨烯的宏观超滑方法

    公开(公告)号:CN107032330A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710403632.6

    申请日:2017-06-02

    CPC classification number: F16N15/02

    Abstract: 本发明提供了一种摩擦表面生长石墨烯的宏观超滑方法,属于宏观润滑技术领域。摩擦副配对表面为高定向热解石墨、二硫化钼、二硫化钨、或者生长石墨烯的石英、铜或镍。润滑颗粒的粒径为0.5‑100μm,单一或不同粒径组合。清洗后的摩擦副或润滑颗粒放入等离子增强化学气相沉积管式炉内,通入氢气,40‑60min升温至600‑1000℃,通入甲烷作为生长前驱体,生长时间为20‑60min。将润滑颗粒均布在摩擦副上、下表面之间,施加载荷为1mN‑1N,摩擦距离为0.5‑2mm,摆动频率为0.1‑2Hz。在室温条件下,经过800‑1000s的测试,摩擦系数稳定在0.003‑0.008。本发明实现了表面宏观超滑方法。

    一种镍基合金纳米孪晶化超高硬度表面形成方法

    公开(公告)号:CN104894498A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510312787.X

    申请日:2015-06-09

    Abstract: 一种镍基合金纳米孪晶化超高硬度表面形成方法,属于镍基合金塑性成形技术领域。其特征是样品为镍基合金,采用超精密磨削和低碳钢抛光的方法制造亚微米曲率半径金刚石针尖,针尖的曲率半径为200-900nm,投影角度为90-150°,形状为三棱锥或四棱锥,将金刚石针尖安装于纳米压痕仪或显微硬度计上,进行压印,载荷为0.2-2N,表面的硬度较原合金可提高20-40倍,达到100-120GP,表面由纳米孪晶构成,纳米孪晶是由一个厚度≥15nm的孪晶片伴随一个或者几个

    一种II-VI族软脆晶体超精密加工样品的定点原子成像方法

    公开(公告)号:CN102621169B

    公开(公告)日:2013-11-06

    申请号:CN201210104895.4

    申请日:2012-04-11

    Abstract: 一种II-VI族软脆晶体超精密加工样品的定点原子成像方法,属于II-VI族软脆晶体超精密加工及透射电镜样品定点原子成像技术领域。其特征是采用II-VI族软脆晶体超精密加工样品作为透射电镜制备目标,超精密加工图案贯穿样品表面宽度。透射电镜样品制备时第一面和第二面结束时分别采用0.5μm和1μm的抛光薄膜。离子减薄时采用液氮冷却,低角度及低能量轰击的方法进行离子减薄。定点成像时双倾台β的角度为±22°之间。定点成像的对象是定点位置与胶连接完好的碎片或定点减薄位置。定点原子成像的曝光时间≤0.15秒。本发明的效果和益处是实现了II-VI族软脆晶体超精密加工样品的定点高清晰原子成像效果。

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