一种“关-开”型上转换荧光传感器及其定量检测六价铬的方法

    公开(公告)号:CN117191754A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311111273.9

    申请日:2023-08-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种“关‑开”型上转换荧光传感器以及基于上述上转换荧光传感器定量检测六价铬的方法,所述荧光传感器以稀土掺杂的上转换纳米粒子作为荧光材料,以自组装纳米卟啉材料作为猝灭剂,通过上转换材料和自组装纳米卟啉材料在静电作用下结合使荧光材料的荧光猝灭;加入目标待测物六价铬离子后,自组装纳米卟啉材料与六价铬特异性形成聚集体,荧光恢复。基于本发明荧光传感器检测六价铬的方法具有检测精度高、灵敏度高、低干扰以及高选择性的特点。

    一种数字孪生模型组装方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114706842A

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202210619631.6

    申请日:2022-06-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种数字孪生模型组装方法,该方法包含两种主要的数字孪生模型组装方式,并提出了数字孪生模型组装流程,分别为:数字孪生模型融合组装,数字孪生模型连接组装。该策略定义了数字孪生模型在不同应用场景下的组装方法,规范了数字孪生模型组装流程,减少了因应用场景不明确、组装方法不明确导致的效率损失。

    一种基于信息物理融合的三维装配工艺设计系统及运行方法

    公开(公告)号:CN108388146B

    公开(公告)日:2021-05-18

    申请号:CN201810102155.4

    申请日:2018-02-01

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于信息物理融合的三维装配工艺设计系统及运行方法,系统通过信息物理融合技术将实际装配环境与虚拟装配系统相结合,借助实体物理层的现场设备获取关键零件/组件/部件的实测数据,经由通信层将实测数据传输至虚拟信息层,将其作为产品虚实映射的数字孪生模型数据,用于虚拟装配三维工艺规划设计中,通过虚拟装配仿真模拟给出装配精度预测以及在线修正指令,对现场装配活动进行过程优化和反馈控制,从而通过不断动态更新数字孪生模型以满足产品装配设计要求,最终以三维工艺演示来指导操作人员完成产品装配任务;该发明可降低装配活动中试装、修配的时间,不仅可保证产品现场装配效率,而且还可提升产品装配准确性和装配精度。

    梯度陶瓷涂层微织构自润滑刀具及其制备方法

    公开(公告)号:CN109023342B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201810706465.7

    申请日:2018-07-02

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种梯度陶瓷涂层微织构自润滑刀具及其制备方法,该刀具基体材料为高速钢或硬质合金,基体表面具有复合涂层,所述涂层为添加石墨烯、MoS2和CaF2的氮化硅基或氧化铝基陶瓷层与添加石墨烯、MoS2和CaF2的金属陶瓷层交替的梯度涂层,且涂层表面具有微凸起织构。本发明的刀具表面涂层和微凸起织构均采用电子束熔覆方法制备,制备步骤包括:(1)前处理;(2)熔覆氮化硅基或氧化铝基陶瓷层;(3)熔覆金属陶瓷层;(4)重复步骤(2)和(3),交替熔覆氮化硅基或氧化铝基陶瓷层与金属陶瓷层;(5)熔覆微凸起织构;(6)后处理。该刀具整体韧性较好,表面硬度较高且具有自润滑功效,涂层与基体结合强度较高,且涂层制备效率高。

    基于数字孪生的微组装生产线的仿真与管控方法及系统

    公开(公告)号:CN112198812A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010992380.7

    申请日:2020-09-21

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于数字孪生的微组装生产线的仿真与管控方法及系统,涉及微组装技术领域,解决了微组装过程不能对微组装过程实时监控且微组装产品一致性不高的技术问题,其技术方案要点是首先构建数字孪生模型,然后对数字孪生模型进行调整和更新,得到微组装生产线数字孪生模型。再对微组装工艺流程进行离线仿真优化得到微组装方案;实现了对离线仿真优化的优化指导,提高了微组装工艺流程设计的质量。最后微组装生产线数字孪生模型根据实时生产数据对微组装生产过程进行实时同步映射,实现生产数据可视化,实现了微组装工艺设备的有效信息化管控,可以大幅提高现场工作人员对微组装过程的监控能力,进而提高了微组装产品的组装质量。

    一种面向刀具再制造的钛基硬涂层的退涂方法

    公开(公告)号:CN109338366B

    公开(公告)日:2020-09-11

    申请号:CN201811406866.7

    申请日:2018-11-23

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于金属切削工具再制造技术领域,涉及一种金属切削刀具表面钛基硬涂层的退涂方法。该方法针对基体为硬脆性材料的钛基硬涂层刀具,退涂关键步骤包括:将钛基硬涂层刀具加热并冷淬处理,使涂层产生裂纹;将冷淬处理后的刀具放入氢氧化钠有机溶液中超声辅助反应溶解钛基硬涂层;机械抛光去除残存的涂层及反应附着颗粒。该方法工艺简便,退涂效果优越,实施成本低廉,可适用于硬脆刀具材料表面钛基硬涂层的批量化退涂生产,有效促进切削刀具再制造技术的发展。

    一种微织构砂轮及其改善磨削散热的方法

    公开(公告)号:CN109290968A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811331575.6

    申请日:2018-11-09

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明属于机械磨削工具制造技术领域,涉及一种微织构砂轮及其改善磨削散热的方法。该微织构砂轮的磨削工作弧面上布置有规则的表面凹坑或凹槽阵列织构。砂轮磨削加工时,磨削弧区的砂轮材料和工件材料属于紧密接触状态,规则的表面凹坑或凹槽阵列织构的存在能够增大磨削弧区的实际散热面积,有助于磨削液喷射渗入磨削弧区,同时能够因容纳硬质磨屑而减小砂轮磨损。该微织构砂轮可广泛应用于强韧性难加工材料的磨削加工,能够解决高速磨削工况下因磨削液成膜沸腾而带来的换热困难问题,实现高效磨削生产,工艺简便。

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