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公开(公告)号:CN118835141A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410819319.0
申请日:2024-06-24
IPC: C22C29/12 , C04B35/119 , C04B35/622 , C04B35/645 , C22C30/00 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F5/00 , B23D79/00
Abstract: 本发明公开了一种具有热障功能的微叠层陶瓷刀具材料及其制备方法,包括基体层材料和表层材料,其中,所述基体层材料,按体积份计,其组成为:Al2O3 40‑50份;TiC 15‑25份;WC 25‑35份;Ni 2‑6份;Mo 1‑4份;Co 2‑5份;MgO 0.5‑2份;所述表层材料,按体积份计,其组成为:Al2O3 50‑60份;(W,Ti)C 30‑40份;纳米ZrO2 4‑10份;MgO 0.3‑0.7份。采用粉末分层铺填法装料,将基体层材料的复合粉末铺装于中间,表层材料的复合粉末铺装于两侧,预压后真空热压烧结,得到具有热障功能的微叠层陶瓷刀具。制备的微叠层陶瓷刀具具有外硬内韧的特点,兼具热障功能及良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN118789811A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410680875.4
申请日:2024-05-29
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴浸没于超声介质中的挤出式生物3D打印装置及方法,包括如下步骤:将生物墨水配好后,储存在料筒中,控制在合适温度,确保生物墨水处于合适的粘流状态;将液体耦合介质盛放于3D打印平台上,形成设定液位,将喷嘴插入液体耦合介质层;开启超声发生器,同时开始生物墨水的打印,使生物墨水按照预设的3D模型逐层沉积。
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公开(公告)号:CN118204496A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410300688.9
申请日:2024-03-15
IPC: B22F7/02 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/81 , C04B35/10 , B23B27/00 , B23C5/00 , B22F1/12 , C22C29/14 , C22C29/12 , C22C29/16 , B22F5/00 , B22F3/14 , G01K7/22
Abstract: 本发明提供了一种具有PTC效应测温和切削功能一体化陶瓷刀具及制备方法,包括测温和陶瓷基体层;所述PTC测温层由测温材料,添加剂烧结形成;所述陶瓷基体层由基体材料,粘结剂,增强相烧结形成。制备方法为将各层材料制成粉体,按顺序将各层材料粉体逐层填铺并压实,最后进行热压烧结。本发明还进一步公开了所述刀具的应用。本发明通过选择温度敏感材料及对刀具结构的设计,使得本发明获得陶瓷刀具的维氏硬度、抗弯强度以及断裂韧度都满足工业生产中对刀具性能的要求,实现陶瓷刀具的切削功能及切削过程中对切削温度的实时测量。
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公开(公告)号:CN118070509A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410181339.X
申请日:2024-02-18
Applicant: 燕山大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种正交各向异性材料的磨削传热计算方法及系统,包括获取工件材料的导热系数、比热容、密度,然后根据傅里叶导热定律,计算瞬时点热源在各向异性介质中的温度场;基于在各向异性介质中的温度场,利用热源叠加法,推导持续运动线热源在各向异性介质中的温度场;获取砂轮与工件的接触区的弧长、宽度;基于持续运动线热源在各向异性介质中的温度场,利用热源叠加法,计算持续运动面热源温度场;在考虑半无限大体的情况下,计算持续运动面热源的温度场;在考虑无限大体的情况下,计算持续运动面热源的温度场;基于得到的持续运动面热源的温度场,且在考虑砂轮与工件之间的相对运动关系,计算正交各向异性材料的磨削温度场。
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公开(公告)号:CN117962063A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410373560.5
申请日:2024-03-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于增材制造领域,具体公开了一种用于多陶瓷复合材料的光固化增材制造设备及方法,包括打印平台移动系统、DLP打印系统、喷头系统、料仓转动供料系统;料仓转动供料系统包括料槽架,在料槽架上设置有料槽;DLP打印系统设置在任一一个料槽的下方;每个料槽都可在第一驱动装置的驱动下旋转至DLP打印系统的上方;在料仓转动供料系统的上方设置喷头系统,其包括喷头、激光头和出风管;喷头用于向打印平台上喷射材料;激光头用于对喷射材料进行固化;出风管用于风淋材料层上的液体;在喷头系统的上方设置打印平台移动系统。本发明通过打印平台移动系统的离心清洗和喷头系统的喷气清洗可以避免不同料槽内陶瓷浆料交叉污染。
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公开(公告)号:CN117735983A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310895269.X
申请日:2023-07-20
IPC: C04B35/48 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/10 , C04B35/50 , G01K7/16
Abstract: 本发明提供一种热敏电阻测温和切削功能一体化陶瓷刀具及制备方法,其包括热敏层和陶瓷基体层;热敏层由测温材料,添加剂烧结形成;陶瓷基体层由基体材料,粘结剂,增强相烧结形成。制备方法为将各层材料制成粉体,按顺序将各层材料粉体逐层填铺并压实,最后进行放电等离子烧结(SPS)。本发明还进一步公开了刀具的应用。本发明通过选择温度敏感材料及对刀具结构的设计,使得本发明获得陶瓷刀具的维氏硬度、抗弯强度以及断裂韧度都满座工业生产中对刀具性能的要求,实现陶瓷刀具的切削功能及切削过程中对切削温度的实时测量。
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公开(公告)号:CN117645485A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311524698.2
申请日:2023-11-15
Applicant: 燕山大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于材料科学技术领域,涉及一种碳氮化钛(Ti(C0.7,N0.3))基微纳复合陶瓷刀具材料及其制备方法。按照重量百分数计,包括以下原料:WC 10.0~30.0%,3Y‑ZrO25.0~25.0%,助烧结剂3.0~5.0%,余量为Ti(C0.7,N0.3);其中,WC、助烧结剂、Ti(C0.7,N0.3)的颗粒为微米级,3Y‑ZrO2的颗粒为纳米级,助烧结剂为Ni和Co;3Y‑ZrO2通过硅烷偶联剂分散均匀。本发明提供的碳氮化钛基微纳复合陶瓷刀具材料不仅具有高断裂韧度,而且大大降低了金属粘结相,使其具有高硬度,因此,大大提高了碳氮化钛基微纳复合陶瓷刀具的切削加工性能和刀具寿命。
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公开(公告)号:CN117414472A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311512658.6
申请日:2023-11-14
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于生物增材制造技术领域,涉及同轴式生物3D打印,具体涉及一种核壳功能分离的类人皮肤制备方法。包括以下步骤:将第一明胶、透明质酸、弹性蛋白按照质量比5~8:0.5:2~5制成核层材料溶液,且核层材料溶液中含有成纤维细胞和血管内皮细胞;将第二明胶、单宁酸按照质量比10~20:1~8.4制成壳层材料溶液;将核层材料溶液和壳层材料溶液进行同轴挤出式3D打印,形成支架前驱体;将支架前驱体浸入至交联溶液中进行交联处理;将交联处理后的支架前驱体进行组织培养,即得。本发明采用同轴挤出式生物3D打印制备核壳功能分离的类人皮肤,在保证结构成形的同时不影响微血管化。
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公开(公告)号:CN117122738A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310887980.0
申请日:2023-07-19
Abstract: 本发明属于新材料技术领域,涉及医用耗材,具体涉及一种具备生物粘附功能的类人皮肤材料及制备方法与应用。将明胶、透明质酸和弹性蛋白加入至水中混合均匀获得预混液,将单宁酸溶液滴加至预混液中混合均匀获得混合溶液,将混合溶液去除气泡后置于1~8℃的条件下进行降温成型获得初凝胶,将初凝胶置于含有EDC和NHS的溶液中进行交联反应,即得所述类人皮肤材料。本发明提供的类人皮肤材料移植时不需要通过手术植入,具有易于操作、方便快捷、对人体无害、与伤口匹配程度高及稳固的生物粘附等优点。
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公开(公告)号:CN117066904A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311248793.4
申请日:2023-09-26
Abstract: 本发明涉及一种脆性材料的多能场复合加工系统及方法,包括数控机床,数控机床的动力系统与气浮主轴连接,气浮主轴与回转工作台连接,回转工作台连接有工件装夹件,数控机床的床身上设置有移动机构,移动机构可拆卸的连接有复合加工单元,所述复合加工单元为激光‑液体射流复合加工单元或激光‑单点车复合加工单元或激光‑微铣削复合加工单元或者激光‑超精磨复合加工单元,采用本发明的加工系统集成了多种复合加工方式,可实现脆性材料复杂微结构和形面的经济、高效、近无损伤精密和超精密加工。
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