4D打印化学传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113075271A

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN202110346672.8

    申请日:2021-03-31

    Abstract: 本发明公开了一种4D打印化学传感器及其制备方法,该化学传感器包括缓冲相、电极、玻璃膜和具有中空内腔的柱状套管;所述套管的一端呈闭合状态,另一端的开口处盖合有所述玻璃膜,所述缓冲相容置于所述套管和所述玻璃膜围合的区域内,所述电极设置于所述缓冲相内,所述缓冲相用于通过控释定域离子以形成对待测试溶液pH的响应。本发明的4D打印化学传感器及其制备方法,其结构简单,测试性能稳定。

    一种基于4D打印的三维仿生弹簧

    公开(公告)号:CN111059185B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201911233429.4

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明属于弹簧技术领域,并具体公开了一种基于4D打印的三维仿生弹簧。包括多条沿X轴呈阵列排布的X单元弹簧、多条沿Y轴呈阵列排布的Y单元弹簧以及多条沿Z轴呈阵列排布的Z单元弹簧,X单元弹簧、Y单元弹簧以及Z单元弹簧均为相同形状的正弦波,且均为用镍钛合金采用4D打印方法一体打印而成;X单元弹簧与Y单元弹簧、Y单元弹簧与Z单元弹簧以及X单元弹簧与Z单元弹簧的连接处均位于正弦波的波谷或者波峰;在外力的作用下压缩或者拉伸,由于镍钛合金的超弹作用,可实现三维仿生弹簧在三个维度上均能够进行拉伸或压缩,并在外力消失的情况下,可恢复还原。本发明三维仿生弹簧具有强度大、弹性好、三维可变形以及适应强等特点。

    激光原位制备任意形状铜基形状记忆合金的方法及产品

    公开(公告)号:CN109365810B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811400056.0

    申请日:2018-11-22

    Abstract: 本发明属于铜基形状记忆合金制备领域,并具体公开了激光原位制备任意形状铜基形状记忆合金的方法及产品,其将铜基形状记忆合金中各元素的块体按预设的质量比混合后进行真空熔炼得到铸锭,然后以气雾法将铸锭制成平均粒径为20~50μm的粉末,或者在粉末中加入粒径为纳米级的增强相并机械混合以制备复合粉末;在氧含量小于0.1%的惰性气体保护环境下,以粉末或复合粉末为粉末原料利用激光选区熔化增材制造技术制备所需形状的铜基形状记忆合金。本发明具有周期短、成本低、柔性化程度高、冷却速率快的特点,能合成任意形状、成分可调、无偏析和杂质且机械性能和记忆性能优良的铜基形状记忆合金。

    一种温度场均匀的增材制造铺粉装置

    公开(公告)号:CN110076341A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910447082.7

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明属于増材制造领域,并公开了一种温度场均匀的增材制造铺粉装置,该装置包括工作框、送粉缸、成形缸、铺粉辊、辐射加热机构和传导加热机构,其中:工作框被隔板分隔为左侧部分和右侧部分,右侧部分作为成形腔,该工作框左侧部分下方设置有送粉缸,右侧部分下方设置有成形缸,该工作框的底板上设置有铺粉辊;送粉缸、成形缸和工作框上均盘绕着蛇形传导加热机构,分别用于对粉末进行预热,维持成形缸和工作框的温度,工作框的右侧部分中设置有辐射加热机构,用于快速对待成形粉末进行加热。通过本发明,减少粉末增材制造装备过程中的结块,翘曲和微裂纹,解决大尺寸零件由于温度场不均匀导致无法成功打印及零件成形质量难保证的难题。

    一种用于光固化成型的高岭土浆料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109928723A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910199505.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明属于増材制造领域,并公开了一种用于光固化成型的高岭土浆料及其制备方法。该高岭土浆料按照质量百分比包括下列组分:高岭土粉体40%~55%、光敏树脂45%~60%以及分散剂0.4%~2%。该高岭土浆料的准备方法包括(a)选取煅烧煤系高岭土粉体、分散剂和光敏树脂作为原料,将高岭土粉体进行预处理获得干燥的粉体,将分散剂溶解在光敏树脂中,获得光敏预混液;(b)将干燥的粉体溶解在光敏预混液中球磨混合均匀,然后真空除气,以此获得所需的高岭土浆料。通过本发明,获得的浆料固相含量高、稳定性好,制备后可长期储存不变质,可用于制造形状复杂且精细的陶瓷零件,在汽车、化工、污水处理等行业有较好的应用前景。

    一种独立控温的高温激光选区烧结框架结构

    公开(公告)号:CN109466060A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811188659.9

    申请日:2018-10-12

    Abstract: 本发明于先进制造配套设备技术领域,并公开了一种独立控温的高温激光选区烧结框架结构,其包括振镜式激光扫描系统、成形腔体、送粉腔体和绝热组合板,并对这些功能组件分别进行了针对性的优化设计。通过本发明,独立控温的框架结构能够同时保证送粉台面粉末预热温度场的均匀性以及成形台面加工温度场的均匀性,在送粉前送粉腔体台面的粉末就可达到可烧结温度,不存在凉粉送至烧结熔体上的情况,降低的零件翘曲的可能性,同时可降低实际烧结延迟时间,提高实际烧结效率。本发明的独立控温的框架结构尤其适用于对高性能聚合物例如聚芳醚酮、聚芳酰胺进行400℃的高温激光烧结。

    一种制备用于3D打印的复合粉末的方法、产品以及应用

    公开(公告)号:CN105583401B

    公开(公告)日:2018-11-02

    申请号:CN201510995308.9

    申请日:2015-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种制备用于3D打印的复合粉末的方法,属于增材制造技术领域。其包括:S1将金属基体相粉末与纳米陶瓷强化相粉末执行机械混合,获得混合粉末,S2对混合粉末执行球磨工艺,获得合金化粉末,球磨采用的球磨介质为球形,其直径为6mm~10mm,球料比为8:1~10:1,球磨罐距离旋转中心的距离为15cm~30cm,转速为150rpm~200rpm,球磨时间为6h~8h,获得复合粉末。本发明还提供采用如上方法制备的复合粉末进行3D打印成型零部件的方法。本发明方法制备的复合粉末无微观裂纹和超饱和固溶问题,内部也无较大应力,采用本发明复合粉末经激光选区熔化成型方法制备的零部件综合性能良好。

    一种增强型随形冷却模具铜的快速制造方法

    公开(公告)号:CN108179295A

    公开(公告)日:2018-06-19

    申请号:CN201711454366.6

    申请日:2017-12-28

    Abstract: 本发明属于金属模具制备相关技术领域,并公开了一种增强型随形冷却模具铜的快速制造方法,其包括:建立模具三维几何模型,然后将该三维几何模型输入至3D打印设备中,同时生成二维切片轮廓的扫描模型;将铜基粉末和陶瓷增强相粉末混合均匀;对混合粉末进行干燥处理,然后3D打印获得成型模具,并执行退火和分离处理;将成型模具执行固溶处理、淬火处理和时效处理,从而获得所需的随形冷却模具铜产品。通过本发明,可显著提高陶瓷增强相在铜基体中的均匀分布特性,同时起到弥散强化的作用,此外这些陶瓷相也可作为形核剂来增加形核以细化晶粒,从而提高铜质模具刚度、硬度和耐磨性等。

    一种基于膏体的高精度多孔氮化硅复杂形状件的制备方法

    公开(公告)号:CN108002843A

    公开(公告)日:2018-05-08

    申请号:CN201711142473.5

    申请日:2017-11-17

    Abstract: 本发明属于材料成型技术领域,并公开了一种基于膏体的高精度多孔氮化硅复杂形状件的制备方法,将光固化工艺与碳热还原氮化工艺结合,以氧化硅、碳粉等为原料,采用基于陶瓷膏体的光固化成型工艺制备出复合复杂形状件后,通过碳热还原氮化工艺将其氮化为多孔氮化硅部件。本发明所提出的工艺方法采用陶瓷膏体为原料,所制备的坯体具有较高的尺寸精度,而后处理所用的碳热还原氮化方法也具有非常好的近净成型特性,适合成型高精度复杂形状多孔氮化硅件。本发明所提出的制备方法具有工艺流程短、近净尺寸成型性好等特点,是一种具有良好工业应用前景的复杂形状多孔氮化硅件制备方法。

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