一种用于制备氮化硼纳米片的研磨装置

    公开(公告)号:CN112742570B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202110024498.5

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备氮化硼纳米片的研磨装置,涉及纳米材料制备领域,包括物料输送结构、研磨结构和超声分散结构;所述物料输送结构将物料输送到研磨结构进行研磨,研磨结束后进入超声分散结构分散后获得制品。通过物料传送带将六方氮化硼和硬质微粒混合物传送至物料箱再利用研磨装置对六方氮化硼进行剥离,最后经过超声静置干燥得到二维片状氮化硼纳米片。本发明提出的装置具有产量高、自动化程度高、剥离的纳米片尺寸大等优点。

    增材制造成形内孔表面抛光及强化一体化加工系统及方法

    公开(公告)号:CN110157879B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201910347582.3

    申请日:2019-04-28

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种采用增材制造成形的工件内孔表面抛光及强化一体化加工系统及方法,包括工作台、空化发生系统、供液循环系统和控制器,采用容积交变方式通过活塞的快速往复运动来改变增材制造成形工件内孔内的液体体积来改变压力,在液体内部和内孔内表面处形成空泡群,空泡群随着进一步压缩而溃灭,从而在液体介质中产生冲击波和高速水射流,内孔中的纳米胶体与孔内表面充分接触,实现孔内表面的超细抛光,冲击波和高速水射流作用在孔内壁,使内孔内壁发生一定量的塑性变形,实现内孔内表面的强化;本发明将空化技术和纳米胶体抛光技术有机结合,显著提高内孔内表面的疲劳寿命和表面光洁度,达到了超光滑表面的要求。

    一种离心式复合材料制备系统及方法

    公开(公告)号:CN111113626A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911213757.8

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种用于制备层状仿生复合结构材料的离心式复合材料制备系统及方法,将氮化硼粉末装入第一原料槽,氧化锆粉末装入第二原料槽,乙醇装入第一溶剂槽和第一溶剂槽中,离心盘的正下方设有固定不动的真空盘,真空盘通过管道连接真空泵,真空管的上段盲孔与真空盘的中间通孔相接,内部形成倒丁字形孔道;通过计算机自动控制,使用溶剂作为载体,通过离心法均匀铺平每层溶液和悬浮液,通过控制每层溶液的浓度和体积控制每层材料的厚度,使多种粉末原料和溶剂定量地流入下方的超声机中,可制备出单层厚度小于5μm的材料,并保证了单层厚度的均匀性和每层材料的均匀分布;采用冷冻干燥技术去除溶剂,无任何杂质残留与有害气体污染。

    基于3D打印的网状多层结构复合材料加工设备及方法

    公开(公告)号:CN111086210A

    公开(公告)日:2020-05-01

    申请号:CN201911248024.8

    申请日:2019-12-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开材料加工成型技术领域中的一种基于3D打印的网状多层结构复合材料加工设备及方法,向第一、第二储料箱中添加粉末原料,向储液罐中添加溶剂,液氮罐向冷冻台通入液氮,粉末原料流至第一、第二搅拌罐中,储液罐中溶剂流至第一、第二搅拌罐中,液滴从3D打印喷头滴落至冷冻台上迅速冷冻凝固成形,3D打印喷头先沿一个方向打印数条相互间隔的直线轨迹,然后在这些直线轨迹基础上沿另一方向再次打印数条相互间隔的直线轨迹,形成网状第一层结构;之后,在网状第一层结构的基础上打印网状第二层,以此类推地打印出递增的多层结构;将3D打印技术运用于复合材料的制备流程,可实现微观尺度上的复合材料的制备,打印成型精度高。

    一种离心式复合材料制备系统及方法

    公开(公告)号:CN111113626B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201911213757.8

    申请日:2019-12-02

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种用于制备层状仿生复合结构材料的离心式复合材料制备系统及方法,将氮化硼粉末装入第一原料槽,氧化锆粉末装入第二原料槽,乙醇装入第一溶剂槽和第一溶剂槽中,离心盘的正下方设有固定不动的真空盘,真空盘通过管道连接真空泵,真空管的上段盲孔与真空盘的中间通孔相接,内部形成倒丁字形孔道;通过计算机自动控制,使用溶剂作为载体,通过离心法均匀铺平每层溶液和悬浮液,通过控制每层溶液的浓度和体积控制每层材料的厚度,使多种粉末原料和溶剂定量地流入下方的超声机中,可制备出单层厚度小于5μm的材料,并保证了单层厚度的均匀性和每层材料的均匀分布;采用冷冻干燥技术去除溶剂,无任何杂质残留与有害气体污染。

    一种纳米层状复合材料的生产设备及方法

    公开(公告)号:CN111076482A

    公开(公告)日:2020-04-28

    申请号:CN201911250529.8

    申请日:2019-12-09

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开复合材料生产领域中的一种纳米层状复合材料的生产设备及方法,将粉末A和溶剂放进第一搅拌桶,粉末B和溶剂放进第二搅拌桶,搅拌桶内形成均匀的溶液,第一搅拌桶中的溶液流进冷冻箱中的底板上形成第一层冷冻层后,然后第二搅拌桶中的溶液在第一层冷冻层的上方形成第二层冷冻层,如此重复依次向上形成更多层的冷冻层,直到液位传感器检测到液位到达设定的高度为止,液压缸推动底板与冷冻后的材料沿冷冻箱内壁向上运动,腕关节机械手工作,夹持冷冻好的材料放进冷冻干燥箱进行干燥成型;通过流量传感器测定溶液每次流入冷冻箱的流量,通过控制开关可以精准控制并调整每一层的厚度,生产产品精度高,可以制备纳米层状复合材料。

    一种用于制备纳米层状复合材料的模具及方法

    公开(公告)号:CN111039256B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN201911292116.6

    申请日:2019-12-12

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开一种用于制备纳米层状复合材料的模具及方法,主体部分由隔热套、控温套、密封盖和内套组成,最外部是顶部开口的圆筒状的隔热套,内部紧密嵌有顶部开口的圆筒状的控温套,控温套的上表面高出隔热套,控温套内部紧密嵌有顶部开口的圆筒状的内套,内套的顶部开口处密封连接密封盖,控温套在嵌有内套的内壁处设有螺旋凹槽,控温套的进口处通过管道依次连接单向变量液压泵和液氮箱,控温套还连接供热装置,密封盖上的抽气孔连接冷凝桶的顶部,管道上装有压力表、电动阀和真空泵;将纳米材料溶液冷冻,然后在真空下直接干燥,溶剂在干燥过程中不经液态直接升华成气态,最终使层状材料分布均匀提升复合材料的韧性和强度。

    一种用于制备氮化硼纳米片的研磨装置

    公开(公告)号:CN112742570A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202110024498.5

    申请日:2021-01-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备氮化硼纳米片的研磨装置,涉及纳米材料制备领域,包括物料输送结构、研磨结构和超声分散结构;所述物料输送结构将物料输送到研磨结构进行研磨,研磨结束后进入超声分散结构分散后获得制品。通过物料传送带将六方氮化硼和硬质微粒混合物传送至物料箱再利用研磨装置对六方氮化硼进行剥离,最后经过超声静置干燥得到二维片状氮化硼纳米片。本发明提出的装置具有产量高、自动化程度高、剥离的纳米片尺寸大等优点。

    一种大接触面储能连接器

    公开(公告)号:CN111106482A

    公开(公告)日:2020-05-05

    申请号:CN201911148420.3

    申请日:2019-11-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种大接触面储能连接器,属于连接器技术领域。包括插座和插头,插头上的锁紧装置采用锁紧按钮、锁紧簧片及插座外壳的环形斜槽相配合,结构简单,且插头与插座互配后,插头仍可360度旋转,可以灵活布线;插座内的插针下部采用实心圆柱体结构,通过设置在插孔内的环形簧片与插孔接触;另一种插针采用带有槽孔的中空圆柱体结构,圆柱体内设有带触点的组合触片,通过触片内弹片的伸缩来控制触点与插孔的接触;增加了插针与插孔的接触面积,提高连接器的载流能力,降低触点温升,使得连接器能够适应高压大电流的情况;触点上设置有倒角,使得插拔更加轻松;插头内还设置有密封圈,保证了连接器的密封性能。

    一种快插式储能连接器

    公开(公告)号:CN110932017A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911148292.2

    申请日:2019-11-21

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种快插式储能连接器,属于连接器技术领域,主要包括插座和插头,插座内的插针采用带有槽孔的中空圆柱体结构,圆柱体内设有带触点的组合触片,通过触片内弹片的伸缩来控制触点与插孔的接触,增加了插针与插孔的接触面积,提高连接器的载流能力,降低触点温升;锁紧装置采用锁紧按钮、锁紧簧片及插座外壳的环形斜槽相配合,结构简单,且插头与插座互配后,插头仍可360度旋转,可以灵活布线;另一种锁紧装置采用螺纹螺母配合,锁紧装置受力均匀,连接牢固可靠;插头外壳内设置有密封圈,保证连接器能够实现密封防水。

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