-
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
Applicant: 东莞理工学院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
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。
-
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
Applicant: 东莞市普隆电子有限公司 , 广东华中科技大学工业技术研究院
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。
-
公开(公告)号:CN114454294B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202210067869.2
申请日:2022-01-20
Applicant: 东莞理工学院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: B28B1/00 , B28B13/02 , B28B17/00 , B22F10/12 , B22F12/67 , B22F12/90 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明涉及一种用于膏料光固化3D打印装置。本发明所述的用于膏料光固化3D打印装置,包括壳体、设置于壳体内部的载料机构、铺料机构、成型机构、光源机构、驱动机构、控制机构。铺料机构通过条形楔块的斜面带动第一刮刀和第二刮刀上下移动,并固定在不同高度,使铺料机构运行平稳;通过折叠式成型缸与料槽一体式构造避免了料槽及成型缸上的膏料出现渗漏现象,降低了复杂机构的系统误差,一定程度上减少了膏料的用量,大大节约时间的同时大大提高了成型的精度。本发明的用于膏料光固化3D打印装置结构简单、使用简便,打印过程避免了复杂冗余的步骤,装置运行平稳,打印省时、高效、精度高,打印结束后装置易于拆卸、清洁方便。
-
公开(公告)号:CN118522566A
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202410662849.9
申请日:2024-05-27
Applicant: 华中科技大学 , 广东华中科技大学工业技术研究院
Abstract: 本发明公开一种铅基异质结构的铁电薄膜电容器及制备方法,铁电薄膜电容器从下往上依次由硅基底、下电极、中间铁电电介质和上电极组成,其中,硅基底采用的是Si(100),下电极采用的是Pt电极,中间铁电电介质由Pb(Zr0.52Ti0.48)O3薄膜和Pb0.8La0.1Ca0.1Ti0.975O3底层上下组成,上电极采用的是Au电极。本发明可以实现有效储能密度为41J/cm3,储能效率50%,保持良好频率、温度稳定性。
-
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
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/645
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。
-
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
Applicant: 华中师范大学深圳研究院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/78 , C04B35/48 , C04B41/00 , C04B41/87 , C04B111/82
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。
-
公开(公告)号:CN115745597A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211552999.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中师范大学深圳研究院
IPC: C04B35/468 , C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开一种利用冷烧结技术制备铁酸铋‑钛酸钡压电织构陶瓷的方法,包括以下步骤:合成高径厚比的BaTiO3片状模板;煅烧制备(1‑x)BaFeO3‑xBaTiO3预烧粉,再将预烧粉球磨得到陶瓷基体粉;将陶瓷基体粉与粘结剂、增塑剂、除泡剂、分散剂、无水乙醇以及烧结助剂Ba(OH)2﹒8H2O混合,进行第一次球磨,再向混合浆料中加入BaTiO3片状模板,第二次球磨得到流延浆料;将流延浆料流延得到流延膜;将流延膜裁切为圆片,再进行叠层、热压成型得到陶瓷生坯;将陶瓷生坯进行排胶,然后冷等静压;将冷等静压后的陶瓷生坯进行冷烧结,得到织构陶瓷。本发明能有效降低陶瓷的烧结温度,提高陶瓷的织构度及压电性能。
-
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
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/63
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。
-
公开(公告)号:CN115894007A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211484869.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 深圳市基克纳科技有限公司 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/447 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B38/06 , A24F40/70 , A24F40/40
Abstract: 一种生物多孔陶瓷及其制备方法,该生物多孔陶瓷包含陶瓷组合物,所述陶瓷组合物包含如下组分:1~10重量份玻璃粉、10~30重量份氧化铝、10~30重量份羟基磷灰石、10~30重量份造孔剂、20~60重量份石英。本发明在陶瓷配方中加入了生物陶瓷羟基磷灰石,大大提高了多孔陶瓷雾化芯对人体的安全性。
-
公开(公告)号:CN111792931A
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN202010672862.4
申请日:2020-07-14
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/475 , C04B35/622 , H01G4/12
Abstract: 本发明公开一种复合陶瓷材料及其制备方法,该复合陶瓷材料由0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体和氮化硼颗粒按照化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3/BN所制成,所述0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体是由Bi2O3、Na2CO3、SrCO3、TiO2根据化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3-0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3进行配料后混合而成。本发明所制成的复合陶瓷材料兼具高储能密度和高储能效率,可用于制造大功率介电储能器件。
-
-
-
-
-
-
-
-
-