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公开(公告)号:CN111364007A
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN202010338721.9
申请日:2020-04-26
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种耐高温颗粒表面真空蒸镀镁的方法及装置,属于真空蒸镀技术领域。本发明所述方法将表面粗化的耐高温颗粒与42-52vol.%的石蜡粉均匀混合、振实,再将工业纯镁和振实的混合粉分别加入到电炉①中蒸发罐②的底部和电炉⑩中蒸镀罐中部的不锈钢网上,装炉并抽真空至5×10-2-10-1Pa,混合粉在250-350℃真空脱脂后冷却至室温,工业纯镁加热到830-970℃蒸发并沉积在耐高温颗粒上,从而实现耐高温颗粒的真空蒸镀镁。本发明的技术方法,具有设备、工艺简单,成本低,产率高的特点。
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公开(公告)号:CN110172616A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910443470.8
申请日:2019-05-27
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种Al-Ti-B细化剂的制备方法,将工业纯Al粉、纳米TiAl3粉及纳米TiB2粉按质量比99.75-99.9:0.08-0.2:0.02-0.05的比例球磨混料1-3h,然后将混合料冷压成形,脱模获得冷压坯,再将冷压坯在500-620℃热挤压获得Al-Ti-B细化剂;本发明的技术方法,可降低原料消耗,实现Al-Ti-B细化剂中第二相TiB2和TiAl3的细小弥散分布,提升Al-Ti-B细化剂的细化性能。
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公开(公告)号:CN109338140A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811066433.1
申请日:2018-09-13
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C1/08
Abstract: 本发明涉及一种层状梯度孔结构铝或铝合金泡沫及其制备方法,属于多孔金属材料领域。该方法为将聚氨酯泡沫置于水溶型聚氨酯乳液中浸渍得到不同孔径聚氨酯泡沫,按照孔径由大到小依次叠加的方式进行搭配,然后放入浇注模中将石膏浆料渗入其中,得到石膏/聚氨酯泡沫混合物,将其干燥、焙烧制得前驱体;前驱体经预热、渗流及水溶除石膏获得层状梯度孔结构的铝或铝合金泡沫。本发明克服了渗流铸造法制备层状梯度铝或铝合金泡沫存在的渗流前驱体制备及孔结构控制困难、以及市售聚氨酯泡沫孔隙率过高问题,所得铝或铝合金泡沫的层状梯度孔结构可控,可实现多样化的层状梯度孔结构搭配,制备工艺简单,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN109332137A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811298584.X
申请日:2018-11-02
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开一种多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜的制备方法,属于多孔金属材料表面处理技术领域。首先,采用PTFE乳液、KH-560改性硅溶胶和Al2O3颗粒为原料,原料按配比均匀混合后得到PTFE/SiO2/Al2O3均混液;其次,将表面粗化的多孔铝置于PTFE/SiO2/Al2O3均混液中浸渍、涂覆及固化,在多孔铝表面获得厚度为40~60μm的PTFE/SiO2/Al2O3膜层;最后,用盐酸腐蚀去除多孔铝表面PTFE/SiO2/Al2O3膜层外露的Al2O3颗粒,在多孔铝表面形成表面孔隙率5~40%、表面孔径1~10μm的PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜。本发明所制备的多孔铝表面涂覆PTFE/SiO2/Al2O3多孔膜,比表面积高,表面孔结构可控,耐蚀性及疏水性好,制备工艺简单,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN108671912A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810339610.2
申请日:2018-04-16
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: B01J37/0207 , B01J23/50 , B01J35/006 , B01J37/0018 , B01J37/18
Abstract: 本发明提供一种多孔孔壁多孔铝负载纳米Ag催化材料的制备方法,属于纳米多孔金属催化材料领域,首先采用两种不同粒径范围的无水CaCl2颗粒作为渗流前驱体,通过自然渗流获得多孔孔壁多孔铝,然后将多孔孔壁多孔铝进行表面粗化、浸渍及还原处理,最终获得多孔孔壁多孔铝负载纳米Ag催化材料;本发明制得的多孔孔壁多孔铝负载纳米Ag催化材料,多孔孔壁多孔铝载体孔结构可控,所负载球形纳米Ag在载体表面分布均匀、无团聚现象。
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公开(公告)号:CN107513676A
公开(公告)日:2017-12-26
申请号:CN201710541596.X
申请日:2017-07-05
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明涉及一种纤维增强高孔隙率铝基复合泡沫的制备方法,属于多孔金属材料技术领域。本发明针对高孔隙率渗流铝或铝合金泡沫强度较低的不足,在常规渗流铸造法的基础上,采用两种不同粒径范围的NaCl颗粒与不锈钢或玄武岩纤维为渗流前驱体,通过渗流前驱体的均混、压制、预热、渗流及水熔去除NaCl颗粒,获得孔隙率75~90%的渗流纤维增强高孔隙率铝基复合泡沫。本发明制备的纤维增强高孔隙率铝基复合泡沫具有孔结构及强度可调控、制备工艺简单、成本低的特点,可实现工业化生产。
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公开(公告)号:CN107434112A
公开(公告)日:2017-12-05
申请号:CN201710685265.3
申请日:2017-08-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: B65D83/04 , A61J1/00 , A61J7/04 , G05B19/042 , G01V8/20
CPC classification number: B65D83/0409 , A61J1/00 , A61J7/0418 , A61J7/0427 , G01V8/20 , G05B19/042
Abstract: 本发明涉及一种智能药箱、其应用及控制方法,包括储药仓、分药机构、单片机控制电路、红外检测模块安装口、取药抽屉和出药导管。本发明具有控制系统高度集成,出药精确,待机时间长,耗电量低等多重优点;能按照本地、网页或手机APP设置的服药计划自动进行精确配药,当服药时间到时,自动通过本地语音、电话通知、短信提醒等三大方式提醒患者服药;患者服药后服药数量和服药时间自动上传服务器。本发明可从根本上解决长期服药的患者及健忘症老人服药错误、忘记服药的问题,并可与服务器通信,让监护人和医生可随时查看患者的服药情况,或帮助患者设置服药计划。
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公开(公告)号:CN107440910B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN201710686421.8
申请日:2017-08-11
Applicant: 昆明理工大学
IPC: A61J7/00
Abstract: 本发明涉及一种可分拣药粒的出药装置及其使用方法,装置包括底座、电机、转盘底座、转盘和分药盘;所述电机与转盘底座固定连接,且电机的电机轴穿过转盘底座的中心孔后固定在转盘底部中心的电机轴安装孔中,分药盘、转盘、已安装电机的转盘底座、底座从上至下依次同轴连接,分药盘上的药粒经转盘的出药槽后再依次通过对齐放置的转盘底座的出药孔、底座的漏药凹槽被分拣出来。本发明解决了智能药箱实现自动配药时需要的药粒分拣问题,能够方便、高效、准确地实现将不同规格的药粒按粒分拣出来,该装置结构简单,成本低廉,组装灵活方便,易于更换和清洗。
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