一种金属粉末3D打印装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118287696A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410559198.0

    申请日:2024-05-08

    Abstract: 本发明公开一种金属粉末3D打印装置,包括机架、移动机构、加工箱、第一升降板组件、第二升降板组件和刮板组件;机架上安装有密封箱、供粉机构和供气机构;移动机构的输出端安装有激光烧结器,加工箱固定安装在密封箱的内底壁上;第一升降板组件安装在机架上,第一升降板组件的升降端伸入至密封箱内;第二升降板组件安装在机架上,第二升降板组件的升降端伸入至进料腔室内;刮板组件安装在密封箱内壁上,用于将进料腔室内的金属粉末铺设至加工腔室内。本发明可提高粉末铺设的均匀性和一致性,打印过程可防止金属粉末的氧化和变质,并将刮除的金属粉末进行回收处理,提高打印产品的表面质量和精度,实现了资源的回收利用。

    一种用于竖直表面的日间辐射冷却膜及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119978534A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510148719.8

    申请日:2025-02-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于竖直表面的日间辐射冷却膜及其制备方法与应用,属于膜制备技术领域,本发明用于竖直表面的日间辐射冷却膜含有多孔聚乙烯(nanoPE)薄膜、纳米VO2、纳米ZrO2以及聚四氟乙烯,从微结构设计角度出发,设计顶层为多孔聚乙烯薄膜的日间辐射冷却膜,本发明采用热致相分离工艺制备多孔聚乙烯薄膜,在8μm‑13μm波段具有高发射率,在0.5μm‑2.0μm波段具有高反射率,本发明的冷却方式不需要消耗任何电能或其他能源,也不会产生任何污染物或温室气体,是一种完全可再生和环保的冷却方式,可以有效地缓解全球变暖的问题。

    一种超声强化高锰酸盐-过氧乙酸降解水中有机污染物的方法

    公开(公告)号:CN118619440A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410950144.7

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 一种超声强化高锰酸盐‑过氧乙酸降解水中有机污染物的方法,所述方法将待处理含有机物污染物的水注入反应室中;打开超声发生装置,将频率调节至20~100 kHz,功率1500 W;同时投加高锰酸盐和过氧乙酸,在高锰酸盐、过氧乙酸的投加量分别为10~200μM和0.05~2 mM后,处理时间保持5 min~120 min,即完成对水中有机污染物的处理。本发明提出的超声强化高锰酸钾/过氧乙酸降解水中有机污染物,过氧乙酸充当高锰酸钾的激活剂,不需要额外的添加剂。同时在超声作用下,原位生成的二氧化锰一方面在超声空化效应,热解污染物;另一方面又充当催化剂,催化过氧乙酸分解产生自由基,氧化污染物,三者相辅相成。

    一种Er3+掺杂稀土基双钙钛矿单晶及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118087040A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410437282.5

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 本发明属于无机荧光粉技术领域,尤其为一种Er3+掺杂稀土基双钙钛矿单晶及其制备方法和应用,所述Er3+掺杂稀土基双钙钛矿单晶的化学方程式为Cs2NaYbCl6,所述Er3+掺杂稀土基双钙钛矿单晶在380nm波长激发下发红色荧光,在980nm波长激发下发黄色荧光,在1540nm波长激发下发绿色荧光,其有益效果是,该Er3+掺杂稀土基双钙钛矿单晶及其制备方法和应用,在使用时拥有更好和更稳定的发光特性,通过配料步骤,能够对多种混合料物进行高效配比,能够提高后续制备效率,减少制备周期,通过设置熔炼和结晶步骤,能够对混合料物进行融合和结晶处理,实现原料结合和结晶收纳,通过设置退火处理步骤,能够降低硬度,能够消除内应力。

    一种高弹热效应磁记忆合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119956177A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510222401.X

    申请日:2025-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种高弹热效应磁记忆合金及其制备方法,属于磁记忆合金制备技术领域;一种高弹热效应Mn52.8Ni25Ga22Ti0.2磁记忆合金的制备方法,包括以下步骤:将Ni、Mn、Ga和Ti四种金属原料混合均匀得到混合物,将所述混合物依次进行粉末锻造和等温时效处理,得到所述高弹热效应Mn52.8Ni25Ga22Ti0.2磁记忆合金;其中,所述等温时效处理过程为:在500℃温度条件下保温10‑30分钟。即本发明通过粉末锻造技术制备一种高强度的Mn52.8Ni25Ga22Ti0.2磁记忆合金,然后通过等温时效处理技术来提高其弹热效应,该方法解决了现有磁记忆合金弹热效应低、居里温度低及成分偏差大等问题。

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