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公开(公告)号:CN114538930B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202210289931.2
申请日:2022-03-23
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/80
Abstract: 本发明涉及一种裂纹自愈合梯度功能陶瓷刀具材料及其制备方法,该陶瓷刀具材料具有对称梯度结构,各层的组分按质量百分比均为50%‑80%的Ti(C7,N3)、25%‑5%的(W7,Ti3)C、20%‑0%的TiSi2,相对于中心层对称的层中组分含量相同,且厚度对称分布,Ti(C7,N3)含量由表层向中心层逐层递增,(W7,Ti3)C和TiSi2含量由表层向中心层逐层以5%递减,Ni和Mo含量由表层向中心层逐层递增。采用粉末分层铺填和真空热压烧结工艺制备。所制备的陶瓷刀具具有抗弯强度高和抗热震性好的特点,且具有出现裂纹后能够自动愈合、愈合时间短、高温愈合速率快的特点。
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公开(公告)号:CN115491044A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211199865.6
申请日:2022-09-29
Abstract: 本发明涉及生物医用高分子水凝胶技术领域,尤其涉及一种载细胞生物打印水凝胶、生物墨水及制备方法和应用。载细胞生物打印水凝胶,以海藻酸盐、明胶为基体添加细胞特异性材料交联固化形成的聚合物凝胶,所述细胞特异性材料为根据不同的载细胞选择的多肽。利用该水凝胶打印的结构具有可调力学性能、可调孔隙率、高生物相容性、高打印精度、高定制性等优势,可广泛支持脊髓、软骨、心脏等人体组织的打印,在组织修复、器官移植等方面有着良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN114644510A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210258809.9
申请日:2022-03-16
IPC: C04B35/10 , C04B35/468 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于机械加工领域,涉及陶瓷刀具材料,具体涉及具有压电效应的陶瓷刀具材料及其制备方法与切削刀具。该陶瓷刀具材料,按照重量份数计,包括以下原料,基体材料30~70份,压电材料30~70份,结合剂5~10份,增强相10~20份。并由该陶瓷刀具材料制成切削刀具,本发明提供的切削刀具同时具备压电效应与优良的力学性能,在切削时,能将切削力信号转化为电荷信号。通过采集电荷信号,能测量切削力,监测陶瓷刀具状态。本发明将切削力测量功能和高力学性能集于一体,研制具有压电效应的陶瓷刀具材料,使其在满足切削性能要求的前提下能够测量切削力,具有结构简单、体积小巧、硬度高、抗弯强度和断裂韧度高、安装方便等优点。
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公开(公告)号:CN114273790A
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202210138135.9
申请日:2022-02-15
IPC: B23K26/362 , B23K26/70 , B23K26/064
Abstract: 本发明公开了一种用于氮化镓在液相中刻蚀的飞秒激光加工装置及方法,将飞秒激光脉冲聚焦到位于液相池中的氮化镓衬底表面,以飞秒激光脉冲作用点为中心,控制三维移动平台调整扫描间距和进给量,进行逐条扫描以及逐层扫描;然后控制激光快门实现激光束垂直交叉扫描,通过使液相池中的去离子水保持固定水位,并以匀速流动带走加工区域的气泡,实现杂质的去除和表面质量的提高;最后调整激光参数,实现了对氮化镓衬底的快速、高质量凹槽刻蚀。本发明通过流动液相辅助飞秒激光垂直交叉逐条逐层扫描、连续进给的加工方式,极大地提升了凹槽的侧壁陡直度以及表面加工质量。
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公开(公告)号:CN119305338A
公开(公告)日:2025-01-14
申请号:CN202411101725.X
申请日:2024-08-12
IPC: B60B19/12 , B62D57/024
Abstract: 本发明公开了一种在复杂异形内腔内行走的辊子、驱动轮及爬壁机器人,其中,辊子的母线沿其轴线方向分为两段,第一段为圆弧线,第二段为椭圆曲线,椭圆曲线对应的椭圆中心为辊子最小截面中心,所述的圆弧线与椭圆曲线在连接处微段相切。该辊子能够适应于曲率比较小的管道;通过使辊子与管壁的贴合,可以适应不同曲率的管道变化,所需要的空间更小,稳定性更高,提高磨料水射流抛光效率和质量、降低成本同时使得磨料水射流加工更加简单易操作。
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公开(公告)号:CN118359428A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410476475.1
申请日:2024-04-19
IPC: C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种用于人工骨支架光固化成型的陶瓷浆料及其制备方法,陶瓷浆料,包括以下组分:树脂预混液40‑60体积份;羟基化陶瓷粉末40‑65体积份;分散剂的添加量为陶瓷粉末质量的1.5‑20wt%;羟基化陶瓷粉末包括羟基化羟基磷灰石(HA)、β‑三磷酸钙(β‑TCP)和生物惰性陶瓷,HA、β‑TCP和生物惰性陶瓷的质量比为4~7:1~3:1~4;树脂预混液包括光敏树脂单体、增塑剂和光引发剂,光敏树脂单体与增塑剂的质量比为3~21:1~2;光引发剂占树脂预混液的质量百分数为0.5~2wt%。
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公开(公告)号:CN118108502A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410300699.7
申请日:2024-03-15
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于材料技术领域,提供了一种氧化锆光固化陶瓷浆料的配置方法,包括液相预先制备、固相液相混合和优化陶瓷颗粒粒径配比以改善浆料的流变特性和稳定性。配制过程为:按照优化后的比例,将平均粒径为1μm和0.1μm的氧化锆粉末按照质量比3:1的比例混合制备固相待用,将树脂单体和光引发剂在恒温环境下通过磁力搅拌混合均匀制备液相,按照固相含量60wt%将固相、液相和分散剂球磨混合,得到流变性和稳定性较好的氧化锆光固化陶瓷浆料。本发明的方法优化了二元粒径搭配以实现氧化锆陶瓷浆料较好的流变特性和稳定性,同时不影响其本身的固化特性,能更好的满足光固化3D打印陶瓷零件的需求。
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公开(公告)号:CN118063195A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410193128.8
申请日:2024-02-21
IPC: C04B35/10 , C04B35/584 , C04B35/58 , C04B35/597 , C04B35/515 , C04B35/48 , C04B35/622 , G01L1/20
Abstract: 本发明公开了一种压阻测力陶瓷刀具及其制备方法,为均质压阻陶瓷刀具或梯度压阻陶瓷刀具,将压阻材料引入陶瓷刀具材料中,以提高陶瓷刀具的断裂韧度,并赋予其压阻效应。当具备压阻效应的陶瓷刀具用于切削金属时,能够将切削力信号转化为电阻信号。通过辅助装置采集电阻信号,实时测量切削力,并监测陶瓷刀具的工作状态。
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公开(公告)号:CN116809926A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310777346.1
申请日:2023-06-28
Abstract: 本发明公开了一种在硬质合金粉末表面涂覆金刚石粉末的方法,包括如下步骤:将平均粒径为0.5‑1.5μm的金刚石粉末进行真空无压烧结,得到金刚石@石墨的核壳结构,然后将表层石墨氧化为氧化石墨烯,得到金刚石@氧化石墨烯核壳结构的改性金刚石粉末;将平均粒径为13‑15μm的硬质合金粉末采用稀酸浸渍后,采用醇溶液浸渍处理,制得羟基化硬质合金粉末;将改性金刚石粉末、羟基化硬质合金粉末均匀分散在无水乙醇中,然后进行电泳沉积,将金刚石粉末沉积在硬质合金粉末表面,即得。解决了现有技术制备的涂层刀具材料产生膜基结合能力差的问题,同时大幅提高金刚石粉末与硬质合金粉末间的结合强度,有望进一步延长刀具寿命、提高各项切削加工和力学性能。
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公开(公告)号:CN114773038B
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202210503915.9
申请日:2022-05-10
IPC: C04B35/10 , C04B35/584 , C04B35/58 , C04B35/622 , B23B27/14 , C22C30/00 , B22F3/14 , B22F7/02
Abstract: 本发明属于机械加工技术领域,涉及铣削加工和切削加工,具体涉及温度传感和切削功能一体化的陶瓷刀具及制备方法与应用。包括陶瓷基体,陶瓷基体的两面分别设置正负极热电层;陶瓷基体由基体材料、结合剂和增强相烧结形成,热电层由热电材料烧结形成;基体材料为Al2O3、Si3N4、CBN中的一种或多种;结合剂为Mo、Ni、Co、W、Cr中的一种或多种;增强相为TiC、WC、SiC、MgO、Cr2O3、TiO2、ZrO2中的一种或多种;正极热电层的热电材料为ZrB2和SiC;负极热电层的热电材料为ZrB2、SiC和石墨。本发明的陶瓷刀具将切削温度测量功能和高力学性能集于一体。
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