一种TiB2基装甲复合陶瓷材料

    公开(公告)号:CN114605156B

    公开(公告)日:2023-02-17

    申请号:CN202210254886.7

    申请日:2022-03-15

    Abstract: 本发明涉及一种TiB2基装甲复合陶瓷材料,属于装甲防护材料技术领域。所述材料以Ti粉、TiC粉和TiB2粉为原料,球磨混合后,干燥,得到混合粉体,然后利用放电等离子烧结系统对所述混合粉体先在温度为T1,压力为10MPa~50MPa下保温保压,降温,再在温度为T2时烧结,其中T1=1200℃~1600℃,T1―T2=100℃~150℃;冷却,得到所述复合陶瓷材料;以Ti粉、TiC粉和TiB2粉的质量之和为100%计,Ti粉的质量分数为2%~12%,TiC粉的质量分数为10%~30%,TiB2粉的质量分数为58%~88%。所述复合陶瓷材料能在较低的烧结温度下制得,且具有良好的硬度、强度和韧性。

    一种AlON透明陶瓷低温腐蚀方法

    公开(公告)号:CN114804931B

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202210511364.0

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供一种AlON透明陶瓷低温腐蚀方法,包括以下步骤:1)AlON透明陶瓷烧结:先将Al2O3粉、AlN粉以及烧结助剂均匀混合后装入石墨模具中,再将石墨模具置于放电等离子烧结设备中进行高温烧结,烧结完成后随炉冷却,得到AlON透明陶瓷样品;2)AlON透明陶瓷表面打磨与抛光:将AlON透明陶瓷样品用从粗至细的金刚石砂盘打磨后,再使用抛光绒布,涂覆上金刚石抛光膏进行抛光,直至镜面光亮;3)AlON透明陶瓷化学腐蚀:将AlON透明陶瓷样品置于盛有浓磷酸的反应容器中开始腐蚀;腐蚀完成后将样品浸入清水中,之后取出用大量流动清水冲洗。本发明操作简单,安全、能耗小,所需时间短,腐蚀出的AlON透明陶瓷晶粒明显,晶界清晰。

    一种基于红外信标的无人机定位系统及方法

    公开(公告)号:CN114812513A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210504524.9

    申请日:2022-05-10

    Abstract: 本发明属于无人机定位技术领域,公开了一种基于机载红外信标及地面视觉感知的无人机定位系统,包括地面处理器、配置窄带滤光片的地面摄像机、机载红外信标和无人机,所述地面摄像头选用的光学敏感器件在上述对应红外波段具有较好的靶向感光性能。该基于红外信标的无人机定位系统及方法,解决电磁干扰难题的同时,有效弥补了现有同类系统的缺陷,不依赖光照条件,实现全天时的无人机准确定位;不需要机载算力,不增加无人机运算负担;不需要地面参照物和专用机载摄像,降低系统复杂度和无人机本体重量;采用特定近红外波段和感知‑信标规则,破译困难、保密性和夜间隐蔽性好,适合特种用途;系统和算法简单、可靠性高、造价低,适用性广等。

    一种AlON透明陶瓷低温腐蚀方法

    公开(公告)号:CN114804931A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210511364.0

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供一种AlON透明陶瓷低温腐蚀方法,包括以下步骤:1)AlON透明陶瓷烧结:先将Al2O3粉、AlN粉以及烧结助剂均匀混合后装入石墨模具中,再将石墨模具置于放电等离子烧结设备中进行高温烧结,烧结完成后随炉冷却,得到AlON透明陶瓷样品;2)AlON透明陶瓷表面打磨与抛光:将AlON透明陶瓷样品用从粗至细的金刚石砂盘打磨后,再使用抛光绒布,涂覆上金刚石抛光膏进行抛光,直至镜面光亮;3)AlON透明陶瓷化学腐蚀:将AlON透明陶瓷样品置于盛有浓磷酸的反应容器中开始腐蚀;腐蚀完成后将样品浸入清水中,之后取出用大量流动清水冲洗。本发明操作简单,安全、能耗小,所需时间短,腐蚀出的AlON透明陶瓷晶粒明显,晶界清晰。

    一种钛合金材料的制备方法

    公开(公告)号:CN113355545B

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202110667644.6

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明涉及一种钛合金材料的制备方法,属于金属材料制备技术领域。所述方法如下:(1)将Ti‑6Al‑4V钛合金粉末放置于内径为Φy的硬质合金模具当中,采用放电等离子烧结系统进行预成型烧结,烧结结束后,清洗,干燥,得到块体材料;(2)将所述块体材料放置于内径为Φc的模具当中,在放电等离子烧结系统中进行热压缩变形‑原位压力锻造,得到一种钛合金材料;所述Ti‑6Al‑4V钛合金为α+β双相钛合金。所述方法仅通过放电等离子烧结系统实现了钛合金材料的制备,方法简单,效率高;且通过所述方法制备得到的钛合金材料的强度和塑性能够同时得到改善。

    一种电脉冲处理增强高熵合金硬度的方法

    公开(公告)号:CN113235033B

    公开(公告)日:2022-05-03

    申请号:CN202110512953.6

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明涉及一种电脉冲处理增强高熵合金硬度的方法,属于合金材料强韧化处理技术领域。所述方法如下:将Al0.1CoCrFeNi高熵合金进行电脉冲处理,电脉冲处理的次数为5次~20次,单次电脉冲处理的时间为0.1s~1s,相邻两次电脉冲处理的时间间隔为10s~60s,电脉冲处理的电流密度为10A/mm2~100A/mm2,且每一次电脉冲处理的电流密度相同,电脉冲处理结束后,将处理后的Al0.1CoCrFeNi高熵合金自然冷却,得到电脉冲处理后的Al0.1CoCrFeNi高熵合金。所述方法具有短时、高效以及绿色的特点,能够增强Al0.1CoCrFeNi高熵合金的硬度。

    一种系留缆连接位随系留无人机姿态自适应的牵拉机构

    公开(公告)号:CN111452967B

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN201910754559.6

    申请日:2019-08-15

    Abstract: 本发明提供一种轴承位置可调的轴承座和系留缆连接位随系留无人机姿态自适应的牵拉机构。该轴承座包括轴承座外壳、安装在轴承座外壳内部的轴承座滑块和位置调整机构;位置调整机构用于推动所述轴承滑块在所述轴承座外壳内滑动,以改变所述轴承在所述轴承座外壳中的位置;将该轴承位置可调的轴承座运用在系系留无人机系留缆的牵拉机构上,在系留无人机重心因负荷的重量和大小改变而发生变化时,能够通过调整轴承在轴承座内的位置,调整系留缆与牵拉机构连接点的位置,使系留缆的延长线能够重新通过改变后的系留无人机的重心。

    机臂双层错列布置、可横向折叠的六旋翼无人机

    公开(公告)号:CN112224396A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011123113.2

    申请日:2020-10-20

    Abstract: 本发明提供一种机臂双层错列布置、可横向折叠的六旋翼无人机,能够大幅度地降低六旋翼无人机折叠后的体积和重量,提高其便携性能。该六旋翼无人机包括:主机框架和沿主机框架周向均匀间隔分布的六个翼臂;六个翼臂沿主机框架的轴向分为上下两层,且位于上层的三个翼臂和位于下层的三个翼臂错列分布;该无人机的机臂采用在平面内折叠的方式,每个机臂的可折叠长臂能够在机臂折叠关节的作用下绕其与短臂的对接端水平旋转设定角度,实现机臂的折叠,处于折叠状态时,处于同层的三个机臂在其自身所在水平面内横向旋转折叠成三角形式,由此在无人机包装和运输情况下减少空间尺寸占用面积。

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