一种光固化陶瓷3D打印材料铺料装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN113878690A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111142894.4

    申请日:2021-09-28

    Abstract: 本发明提供了一种光固化陶瓷3D打印材料铺料装置及其使用方法,包括料槽和活动机构以及驱动机构,料槽内底部连接有四个结构相同的条形楔块,条形楔块上设有斜面;活动机构包括第一刮刀、第一弹性机构、第一伸缩杆、第二刮刀、第二弹性机构、第二伸缩杆、承接板以及按压式弹性自锁装置,第一刮刀上固接有两个第一球头柱销,第二刮刀上固接有两个第二球头柱销;第一弹性机构包括第一光轴、第一弹性件以及第一直线承轴,第二弹性机构包括第二光轴、第二弹性件以及第二直线承轴,两个按压式弹性自锁装置连接于承接板上,第一伸缩杆一端和第一刮刀固接,第二伸缩杆一端和第二刮刀固接;驱动机构和承接板连接。本发明能够提高打印精度。

    一种井下石油钻头管道清洗装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112742804A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011482765.5

    申请日:2020-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种井下石油钻头管道清洗装置,包括设置于注水的井下石油钻头管道两端的放电电极,与放电电极通过高压电缆电连接的高压储能电容器,设置于其中一个放电电极与高压储能电容器之间的高压脉冲开关,所述高压储能电容器与高压电源连接并由高压电源为高压储能电容器提供高压电能。本发明的井下石油钻头管道清洗装置对管道的清洗更加方便,更加节能。具有较大的应用市场。具有清洗效果,干净彻底。可见管路内壁金属面;可清洗各种坚硬的垢质,如电厂排渣管;等离子放电通道狭小,并有5条电阻小于0.5Ω的接地导线,安全可靠;选择有不同档位的放电强度,以适合不同的清洗材料的特点。

    一种超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116354727A

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310276172.0

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开一种超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料及其制备方法,其原料成分为B4C粉末和Si粉末,其中,B4C粉末的体积百分比含量为95~99.5%,Si粉末的体积百分比含量为0.5~5%。其制备方法包括以下步骤:A、粉末混合:将B4C粉末和Si粉末按比例进行行星球磨混合,球磨介质为氧化锆球和无水乙醇;B、放电等离子烧结:将球磨后的混合粉体放入石墨模具中,再将石墨模具放入放电等离子烧结腔体中进行烧结即得到超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料,待冷却后将超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料从石墨模具中取出。本发明克服了现有对于碳化硼陶瓷的致密化和韧性问题,成功制备出兼具超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料。

    一种彩色氧化锆陶瓷及其制备方法

    公开(公告)号:CN115974569A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211662056.4

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本发明公开一种彩色氧化锆陶瓷及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:S1、将纳米氧化铝粉体与氧化锆粉体按质量配比5:95进行球磨混合,干燥得到分散均匀的复合陶瓷粉末;S2、将复合陶瓷粉末进行成型,烧结得到纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷;S3、将纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷进行机械打磨;S4、将经打磨后的纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷埋入氧化钴或氧化铬粉体中压实,得到表层着色的彩色氧化锆陶瓷;S5、将彩色氧化锆陶瓷进行机械精磨。本发明通过利用纳米氧化铝对氧化锆基体进行增韧,同时在基体表层通过着色氧化物与纳米氧化铝固相反应生成显色化合物来呈色的思路,得到了芯部高韧性,表面色彩纯正的高韧性彩色氧化锆陶瓷。

    一种氧化锆材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119551996A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411456420.0

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 本发明提供了一种氧化锆材料及其制备方法和应用,属于陶瓷材料技术领域。本发明加入氧化铝晶须,利用氧化铝晶须对裂纹的偏转作用,氧化铝晶须会改变裂纹的扩展方向,提高裂纹扩展能量,有效抑制裂纹扩展,从而提高韧性;加入分散剂并控制分散剂的种类,特定种类的分散剂可以将氧化铝晶须和氧化锆粉体均匀包裹,减少团聚,提高均匀性,充分发挥晶须的裂纹偏转作用;将悬浊液进行超声分散可以在不破坏氧化铝晶须结构的情况下将氧化铝晶须均匀的分散在氧化锆粉体基体中,充分发挥氧化铝晶须的裂纹偏转作用;采用放电等离子烧结可以在烧结过程中提高材料致密度、减少晶粒尺寸,提高韧性,并极大缩短制备时间。

Patent Agency Ranking