一种数字化铸模方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN108788016A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810728761.7

    申请日:2018-07-04

    CPC classification number: B22C9/06 G05B19/40937

    Abstract: 本发明提供了一种数字化铸模方法、装置及存储介质,涉及铸造工业技术领域。所述数字化铸模方法首先将产品的三维实体模型的外表面划分为至少一个离散单元,每个离散单元对应所述点阵式万能模具的一根钢针,获得离散化模型,基于所述离散化模型中每个离散单元的位置计算出每根对应钢针的位移量,然后基于所述每根对应钢针的位移量控制所述点阵式万能模具移动每根钢针,形成与所述产品匹配的模具。所述数字化铸模方法通过数字化控制技术与万能模具相结合,实现产品模具的快速转换和模具的重复利用,在降低了模具制作成本的同时提高了产品铸造的效率。

    一种固相回收石墨颗粒/过共晶铝硅复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108356273A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810420068.3

    申请日:2018-05-04

    Abstract: 一种固相回收石墨颗粒/过共晶铝硅复合材料的制备方法,本发明涉及合金材料技术领域,具体涉及一种固相回收石墨颗粒/过共晶铝硅复合材料的制备方法。本发明要解决现有制备石墨颗粒/过共晶铝硅复合材料的方法存在成本高,工艺复杂,且成品耐磨性能差的技术问题。方法:一、将过共晶铝硅合金屑与石墨颗粒混合,球磨;二、冷压压制成预压坯;三、热挤压。本发明制备方法易操作,设备要求简单,制备成本低且能耗小。该复合材料的成品质量好,耐磨性好。本发明用于制备固相回收石墨颗粒/过共晶铝硅复合材料。

    一种钪铬铥掺杂铌酸锂晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118422340A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202310946017.5

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明属于晶体材料制备技术领域,具体涉及一种钪铬铥掺杂铌酸锂晶体及其制备方法和应用。本发明首次采用Cr3+和Tm3+掺杂铌酸锂晶体,结合Tm3+离子优良的上转换发光性能和Cr3+离子的能量传递过程,同时掺入Sc3+离子有效提高晶体的抗光损伤能力。Tm3+具有容易发生上转换的能级结构,作为激光晶体的激活离子,本发明将铌酸锂晶体的非线性和Tm3+的上转换特性有机结合成一整体,集优良的压电、电光、声光和非线性光学性能于一身。

    一种钪铈铁掺杂铌酸锂晶体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117604640B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202311569349.2

    申请日:2023-11-23

    Abstract: 本发明属于复合材料制备技术领域,具体涉及一种钪铈铁掺杂铌酸锂晶体及其制备方法和应用。本发明提供的钪铈铁掺杂铌酸锂晶体,光泽度高、成分均一、无瑕疵、无生长条纹和无裂纹产生,解决了铌酸锂晶体不能做为激光晶体材料和铌酸锂晶体抗光损伤能力低的问题。本发明提供的钪铈铁掺杂铌酸锂晶体无宏观缺陷、成分均匀、满足使用性能,具备更优全息存储性能。本发明制备的钪铈铁掺杂铌酸锂晶体,具有光折变响应速度快、灵敏度高、掺杂阈值低和晶体光学质量好等优点,是一种理想的三维体全息存储材料。本发明提供的钪铈铁掺杂铌酸锂晶体在全息光存储、光波导放大器和集成光学等应用领域有着重要的地位,尤其适合用于光学体全息存储。

    一种回收金属废料的方法及装备

    公开(公告)号:CN115230225A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210833988.4

    申请日:2022-07-15

    Abstract: 一种回收金属废料的方法及装备,具体涉及一种金属废料固相再生领域。它解决了现有金属废料回收率不高问题。具体方法:一、将金属块进行筛分为大块金属块、中等金属块、小块金属块,并对中等金属块进行破碎;二、将不同大小的金属块在不同的清洗池中清洗并烘干;三、将烘干后的金属块放入挤压腔内预压实、挤压;四、卸压并运输坯料/成品。装备包括:筛选机、提升机构、破碎机、清洗池、烘干设备、挤压机、传送带。本发明的优点为固相再生,金属块氧化少,对进料口的金属块能达到90%以上回收,回收后产品性能较好,成本低,所用设备可实现预压实,挤压,切割连续化,提高生产效率。

Patent Agency Ranking