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公开(公告)号:CN114644510A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210258809.9
申请日:2022-03-16
IPC: C04B35/10 , C04B35/468 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于机械加工领域,涉及陶瓷刀具材料,具体涉及具有压电效应的陶瓷刀具材料及其制备方法与切削刀具。该陶瓷刀具材料,按照重量份数计,包括以下原料,基体材料30~70份,压电材料30~70份,结合剂5~10份,增强相10~20份。并由该陶瓷刀具材料制成切削刀具,本发明提供的切削刀具同时具备压电效应与优良的力学性能,在切削时,能将切削力信号转化为电荷信号。通过采集电荷信号,能测量切削力,监测陶瓷刀具状态。本发明将切削力测量功能和高力学性能集于一体,研制具有压电效应的陶瓷刀具材料,使其在满足切削性能要求的前提下能够测量切削力,具有结构简单、体积小巧、硬度高、抗弯强度和断裂韧度高、安装方便等优点。
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公开(公告)号:CN114273790A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210138135.9
申请日:2022-02-15
IPC: B23K26/362 , B23K26/70 , B23K26/064
Abstract: 本发明公开了一种用于氮化镓在液相中刻蚀的飞秒激光加工装置及方法,将飞秒激光脉冲聚焦到位于液相池中的氮化镓衬底表面,以飞秒激光脉冲作用点为中心,控制三维移动平台调整扫描间距和进给量,进行逐条扫描以及逐层扫描;然后控制激光快门实现激光束垂直交叉扫描,通过使液相池中的去离子水保持固定水位,并以匀速流动带走加工区域的气泡,实现杂质的去除和表面质量的提高;最后调整激光参数,实现了对氮化镓衬底的快速、高质量凹槽刻蚀。本发明通过流动液相辅助飞秒激光垂直交叉逐条逐层扫描、连续进给的加工方式,极大地提升了凹槽的侧壁陡直度以及表面加工质量。
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公开(公告)号:CN119820846A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510017650.5
申请日:2025-01-06
Applicant: 燕山大学
IPC: B29C64/147 , B29C64/314 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明提供了一种多材料LOM工艺3D打印系统及打印方法,属于3D打印技术领域。系统包括供料切割装置、打印平台装置和涂胶热压装置;供料切割装置包括旋转塔,供料模块和切割模块;多个供料模块滑动设置于旋转塔的外周,用于向打印平台装置上输送设定的片材,切割模块用于切割位于打印平台装置上的供料模块的片材;打印平台装置的高度能够调节;涂胶热压装置包括涂胶模块和热压模块;涂胶模块用于涂布设定的粘结剂;热压模块用于对打印平台装置上的片材进行热压固化处理。通过旋转塔装置,可以实现打印材料的快速转换,还可以按需添加更多的片材输送机构,利用多种片材材质和粘结剂的组合获得多种力学性能,获得设定的多种力学性能。
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公开(公告)号:CN119638448A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411812140.9
申请日:2024-12-10
IPC: C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/447 , C04B35/14 , C04B35/48 , C04B35/565 , C04B35/584 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种羟基化改性陶瓷颗粒、光固化陶瓷浆料及其制备方法,羟基化改性陶瓷颗粒的制备方法,包括如下步骤:将陶瓷粉末平铺后,向其中通入等离子体的工作气体,启动等离子体电源产生等离子体,对陶瓷粉末处理设定时间,将陶瓷粉末再次均匀铺开,继续处理设定时间,即得羟基化改性陶瓷颗粒。本发明使用的基于DBD等离子体羟基化改性陶瓷颗粒的方法,工艺简单、成本低、易于调控,陶瓷颗粒羟基化程度仅需通过调节放电电压、频率、处理时间和通气流量即可实现,而且陶瓷颗粒羟基化改性过程不涉及溶剂,几乎不产生废物,不会污染原始陶瓷颗粒。
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公开(公告)号:CN114989455B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210679971.8
申请日:2022-06-16
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08L89/00 , C08L5/08 , C08L1/28 , B33Y70/00 , A61L27/26 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56
Abstract: 本发明涉及一种用于光固化载细胞3D打印复合水凝胶及其制备方法和应用。本发明的复合水凝胶结合甲基丙烯酰化明胶、羧甲基纤维素钠、透明质酸‑谷氨酸聚合物等的优点。所提供的3D打印复合水凝胶具有毒性低、生物相容性好、力学性能可调、可给细胞提供三维生存环境以及促进细胞在梯度支架上的粘附和迁移的特点,适用于组织工程支架及组织的载细胞打印。打印支架过程简单,可以在短时间内完成,并且通过调整水凝胶体系中HA‑Glu和Col的比例来调节3D打印水凝胶支架的孔隙率以及力学性能。
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公开(公告)号:CN118268871B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410447047.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 燕山大学
IPC: B23P23/00
Abstract: 本发明涉及一种激光‑紫外光‑微波多能场耦合超精密加工系统及方法,包括数控机床,数控机床的动力系统与高速气浮主轴连接,所述高速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,移动机构可拆卸地连接有加工单元,所述加工单元有激光加工单元、紫外光加工单元、微波加工单元、车削加工单元和磨削加工单元,可复合成激光‑紫外光‑磨削加工系统及激光‑微波‑车削加工系统,采用本发明的多能场耦合加工系统可同时实现硬脆光电材料和软脆光电材料复杂形面和微结构的经济、高效、近无损伤超精密加工。
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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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