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公开(公告)号:CN106492715B
公开(公告)日:2023-02-10
申请号:CN201611178784.2
申请日:2016-12-19
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明提供了一种制备微粒的装置,包括:高能脉冲激光器;与所述高能脉冲激光器相对的约束层;所述约束层不与高能脉冲激光器相对的一面依次设置有牺牲层与液态靶材层;所述约束层、牺牲层与液态靶材层位于开口容器中;所述开口容器中设置有与靶材不相溶的液体,且所述约束层、牺牲层与液态靶材层位于液体中。与现有技术相比,本发明利用高能脉冲激光作为加工能量源和液态靶材在不相溶液体中能有大接触角的特点,在液体中制备其微粒,利用激光诱导的手段产生定向的能量波推动靶材,形成均匀光滑的微粒。
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公开(公告)号:CN111475983A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010403499.6
申请日:2020-05-13
Applicant: 广东工业大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/25 , G16C10/00 , G06F111/10 , G06F119/14 , G06F113/08
Abstract: 本发明公开了一种微流控介电泳分选芯片的间接耦合仿真方法,涉及介电泳技术领域,该方法括:建立多相流中相场模型;采用有限单元法获取粒子受到的随时间和空间变化的介电泳力;将介电泳力作为外力项输入到多相流中相场模型中,再求解多相流中相场模型以实现间接耦合;采用格子玻尔兹曼方法计算多相流中相场模型,对芯片中电场强度分布进行计算以及对粒子的运动轨迹进行追踪征。发明既能发挥有限单元网格方法求解电场的优势,又能发挥格子玻尔兹曼法求解微尺度流动和柔性细胞变形的优势,可根据仿真结果来对芯片结构进行优化,为微流控介电泳芯片的设计和制造提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN108890055B
公开(公告)日:2020-06-02
申请号:CN201810689854.3
申请日:2018-06-28
Applicant: 广东工业大学
IPC: B23H7/02
Abstract: 本发明公开了一种利用快走丝电火花制备微细气泡表面的方法,包括以下步骤:步骤1:对工件材料的预处理;步骤2:制备放电工作液;步骤3:选用快走丝的电火花线切割机床进行电火花线切割;步骤4:快走丝的电火花线切割机床采用固定频率脉冲的脉冲电源;脉冲电源的幅度、脉冲长度和占空比分别为100v、32μs和210μs,电极与工件之间的间隙d=40μm;步骤5:重复步骤3和步骤4,直到工件的表面制备出微细气泡的表面结构。通过在工件的表面加工制备出微细气泡,超声波在进入工件表面的微细气泡后能量会被大大削弱,从而提高了工件对雷达波的吸收效率,所以将工件置于需要被保护的设备外壁表面上,可以大大提高设备的保密性。
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公开(公告)号:CN105127524B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201510561159.5
申请日:2015-09-02
Applicant: 广东工业大学 , 佛山市铬维科技有限公司
IPC: B23H1/00
Abstract: 本发明公开一种线型电极曲面电解放电加工系统,包括线型电极和工件,所述工件的加工表面上覆盖掩膜,所述掩膜上设置若干通孔;线型电极与所述工件的加工表面上的掩膜接触。本发明还公开一种线型电极曲面电解放电加工方法。本发明的有益效果是:线型电极与工件做相对位移运动,有利于工作液更新;线型电极在平面上贴着掩膜运动,不仅可以更新工作液,并且可以使加工间隙非常稳定;掩膜微电解电火花,可使电火花加工仅发生在未掩膜区域,提高放电加工的定域性;并且在微电解的作用下,加工表面具有比普通火花加工更好的表面质量;采用曲面掩膜的方式,可便捷的获取大规模的表面织构,并可进行圆柱曲面内、外表面织构的加工。
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公开(公告)号:CN106216829B
公开(公告)日:2018-09-07
申请号:CN201610586893.1
申请日:2016-07-22
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开一种预防焊接角变形的焊接装置及方法,该装置主要包括焊接平台、导轨、加热装置、控制箱、反馈屏、焊接面具、控制器和焊钳;所述控制箱分别与加热装置、反馈屏、控制器和焊钳电连接;所述加热装置安装在导轨上;所述导轨位于焊接工位的下方;所述反馈屏安装在焊接面具上;所述控制器设置为带状,安装在焊钳上。该方法主要包括以下步骤:将焊接件固定在焊接平台上;调节焊钳上的控制器,使加热装置到达焊接点下方,反馈屏实时显示加热装置的位置信息;第一微控制器和第二微控制器驱动第一磁条和第二磁条产生相应磁场,使加热头的端面对焊接点背面进行加热;对焊接点进行焊接。本发明的结构简单、使用方便、工作效率高、生产成本低。
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公开(公告)号:CN105154870B
公开(公告)日:2018-01-23
申请号:CN201510554405.4
申请日:2015-09-01
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开了一种金属零件应力控制3D打印再制造方法,首先制备金属零件本体试样和融覆试样,并用激光冲击获得相同残余压应力所需的激光参数;其次对待修复金属零件进行预处理,并利用图像识别方法确定零件修复区域和修复余量;然后利用激光3D打印机逐层融覆修复金属零件,使修复部位尺寸达到零件原设计尺寸;最后使用激光冲击消除残余拉应力,再利用激光冲击强化方法,使金属零件工作表面形成残余压应力层。本发明使用激光3D打印进行零件修复,零件整体变形不大,且修复尺寸精度易控制,不需后续加工;修复后的零件整体强度相同,在使用激光冲击强化后零件表面强化层的残余压应力值保持均衡,延长再制造后零件的使用寿命。
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公开(公告)号:CN106520549A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611238900.5
申请日:2016-12-28
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本申请属于单细胞分离技术领域,具体涉及一种源件和激光光解诱导高压脉冲波分离单细胞的装置。本发明所提供的源件通过将原来的细胞培养层设计为微阵列孔结构,细胞培养液填充于该微阵列孔结构上的通孔中,使得培养液中的细胞先进行预分离,从而避免一个溅射液滴内包含多个细胞的情况,从而提高细胞传送精度和分离效率。本发明还将上述源件和封装部件组装成一个封装结构,使得单细胞分离区间为一个密封的工艺环境,并保证了适宜的空气湿度,能够防止由于空气干燥导致的细胞失活,维持良好的细胞生存环境。
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公开(公告)号:CN103071910A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310013512.7
申请日:2013-01-14
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 本发明公开一种双超声-高频感应复合精密微连接装置,所述装置包括机架,设于机架上的驱动机构和传动机构;与传动机构连接的上超声振动系统;与上超声振动系统输出端连接的高频感应自热装置;上超声振动系统下方设有下超声振动系统;下超声振动系统上方设有工作台;上超声振动系统、高频感应自热装置和下超声振动系统连接有电源。本发明所述装置将双超声波振动和热能复合,避免了单纯使用热能导致温度过高出现的熔断或损坏待连接工件的现象,也避免了普通超声热压焊容易脱焊和绝缘层去除不彻底的问题,提高了工作效率,降低了生产成本。同时,本发明还公开了采用所述装置进行双超声-高频感应复合精密微连接的方法。
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公开(公告)号:CN102267115A
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN201110173580.0
申请日:2011-06-24
Applicant: 广东工业大学
IPC: B25B11/02
Abstract: 本发明公开了一种利用激光空化微射流装配微细元件的方法,包括以下步骤:1)利用液体的表面张力将微细元件抓取至微夹具的末端;2)利用微夹具将微细元件夹取至安装位置,并且使微细元件对准该安装位置;3)利用激光束通过透镜组在微型管道内的液体中聚焦,焦点处产生空化效应;4)空化效应引发指向微细元件的高速微射流和高强度的微冲击波,高速微射流与微冲击波推进微细元件,将微细元件释放于安装位置;5)利用连续的激光脉冲,不断地诱导微型管道内的液体产生空化效应,空化效应产生的高速微射流与微冲击波推动微细元件坚固于安装位置。本发明的方法可以准确、方便、且不易损伤微细零件的情况下有效实现微轴、微轴承等微连接结构的安装。
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