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公开(公告)号:CN119820846A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510017650.5
申请日:2025-01-06
Applicant: 燕山大学
IPC: B29C64/147 , B29C64/314 , B29C64/321 , B33Y10/00 , B33Y40/10
Abstract: 本发明提供了一种多材料LOM工艺3D打印系统及打印方法,属于3D打印技术领域。系统包括供料切割装置、打印平台装置和涂胶热压装置;供料切割装置包括旋转塔,供料模块和切割模块;多个供料模块滑动设置于旋转塔的外周,用于向打印平台装置上输送设定的片材,切割模块用于切割位于打印平台装置上的供料模块的片材;打印平台装置的高度能够调节;涂胶热压装置包括涂胶模块和热压模块;涂胶模块用于涂布设定的粘结剂;热压模块用于对打印平台装置上的片材进行热压固化处理。通过旋转塔装置,可以实现打印材料的快速转换,还可以按需添加更多的片材输送机构,利用多种片材材质和粘结剂的组合获得多种力学性能,获得设定的多种力学性能。
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公开(公告)号:CN119638448A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411812140.9
申请日:2024-12-10
IPC: C04B35/626 , C04B35/10 , C04B35/447 , C04B35/14 , C04B35/48 , C04B35/565 , C04B35/584 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种羟基化改性陶瓷颗粒、光固化陶瓷浆料及其制备方法,羟基化改性陶瓷颗粒的制备方法,包括如下步骤:将陶瓷粉末平铺后,向其中通入等离子体的工作气体,启动等离子体电源产生等离子体,对陶瓷粉末处理设定时间,将陶瓷粉末再次均匀铺开,继续处理设定时间,即得羟基化改性陶瓷颗粒。本发明使用的基于DBD等离子体羟基化改性陶瓷颗粒的方法,工艺简单、成本低、易于调控,陶瓷颗粒羟基化程度仅需通过调节放电电压、频率、处理时间和通气流量即可实现,而且陶瓷颗粒羟基化改性过程不涉及溶剂,几乎不产生废物,不会污染原始陶瓷颗粒。
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公开(公告)号:CN114989455B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202210679971.8
申请日:2022-06-16
IPC: C08J3/075 , C08J3/24 , C08J3/28 , C08L89/00 , C08L5/08 , C08L1/28 , B33Y70/00 , A61L27/26 , A61L27/50 , A61L27/52 , A61L27/56
Abstract: 本发明涉及一种用于光固化载细胞3D打印复合水凝胶及其制备方法和应用。本发明的复合水凝胶结合甲基丙烯酰化明胶、羧甲基纤维素钠、透明质酸‑谷氨酸聚合物等的优点。所提供的3D打印复合水凝胶具有毒性低、生物相容性好、力学性能可调、可给细胞提供三维生存环境以及促进细胞在梯度支架上的粘附和迁移的特点,适用于组织工程支架及组织的载细胞打印。打印支架过程简单,可以在短时间内完成,并且通过调整水凝胶体系中HA‑Glu和Col的比例来调节3D打印水凝胶支架的孔隙率以及力学性能。
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公开(公告)号:CN118268871B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410447047.6
申请日:2024-04-15
Applicant: 燕山大学
IPC: B23P23/00
Abstract: 本发明涉及一种激光‑紫外光‑微波多能场耦合超精密加工系统及方法,包括数控机床,数控机床的动力系统与高速气浮主轴连接,所述高速气浮主轴与回转工作台连接,回转工作台连接有工件装夹件,数控机床的床身上设置有移动机构,移动机构可拆卸地连接有加工单元,所述加工单元有激光加工单元、紫外光加工单元、微波加工单元、车削加工单元和磨削加工单元,可复合成激光‑紫外光‑磨削加工系统及激光‑微波‑车削加工系统,采用本发明的多能场耦合加工系统可同时实现硬脆光电材料和软脆光电材料复杂形面和微结构的经济、高效、近无损伤超精密加工。
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公开(公告)号:CN118835141A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410819319.0
申请日:2024-06-24
IPC: C22C29/12 , C04B35/119 , C04B35/622 , C04B35/645 , C22C30/00 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F5/00 , B23D79/00
Abstract: 本发明公开了一种具有热障功能的微叠层陶瓷刀具材料及其制备方法,包括基体层材料和表层材料,其中,所述基体层材料,按体积份计,其组成为:Al2O3 40‑50份;TiC 15‑25份;WC 25‑35份;Ni 2‑6份;Mo 1‑4份;Co 2‑5份;MgO 0.5‑2份;所述表层材料,按体积份计,其组成为:Al2O3 50‑60份;(W,Ti)C 30‑40份;纳米ZrO2 4‑10份;MgO 0.3‑0.7份。采用粉末分层铺填法装料,将基体层材料的复合粉末铺装于中间,表层材料的复合粉末铺装于两侧,预压后真空热压烧结,得到具有热障功能的微叠层陶瓷刀具。制备的微叠层陶瓷刀具具有外硬内韧的特点,兼具热障功能及良好的力学性能。
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公开(公告)号:CN118789811A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410680875.4
申请日:2024-05-29
IPC: B29C64/118 , B29C64/314 , B29C64/321 , B29C64/393 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y50/02 , B33Y70/10
Abstract: 本发明公开了一种喷嘴浸没于超声介质中的挤出式生物3D打印装置及方法,包括如下步骤:将生物墨水配好后,储存在料筒中,控制在合适温度,确保生物墨水处于合适的粘流状态;将液体耦合介质盛放于3D打印平台上,形成设定液位,将喷嘴插入液体耦合介质层;开启超声发生器,同时开始生物墨水的打印,使生物墨水按照预设的3D模型逐层沉积。
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公开(公告)号:CN118204496A
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN202410300688.9
申请日:2024-03-15
IPC: B22F7/02 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/81 , C04B35/10 , B23B27/00 , B23C5/00 , B22F1/12 , C22C29/14 , C22C29/12 , C22C29/16 , B22F5/00 , B22F3/14 , G01K7/22
Abstract: 本发明提供了一种具有PTC效应测温和切削功能一体化陶瓷刀具及制备方法,包括测温和陶瓷基体层;所述PTC测温层由测温材料,添加剂烧结形成;所述陶瓷基体层由基体材料,粘结剂,增强相烧结形成。制备方法为将各层材料制成粉体,按顺序将各层材料粉体逐层填铺并压实,最后进行热压烧结。本发明还进一步公开了所述刀具的应用。本发明通过选择温度敏感材料及对刀具结构的设计,使得本发明获得陶瓷刀具的维氏硬度、抗弯强度以及断裂韧度都满足工业生产中对刀具性能的要求,实现陶瓷刀具的切削功能及切削过程中对切削温度的实时测量。
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公开(公告)号:CN118070509A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410181339.X
申请日:2024-02-18
Applicant: 燕山大学
IPC: G06F30/20 , G06F119/08
Abstract: 本发明公开了一种正交各向异性材料的磨削传热计算方法及系统,包括获取工件材料的导热系数、比热容、密度,然后根据傅里叶导热定律,计算瞬时点热源在各向异性介质中的温度场;基于在各向异性介质中的温度场,利用热源叠加法,推导持续运动线热源在各向异性介质中的温度场;获取砂轮与工件的接触区的弧长、宽度;基于持续运动线热源在各向异性介质中的温度场,利用热源叠加法,计算持续运动面热源温度场;在考虑半无限大体的情况下,计算持续运动面热源的温度场;在考虑无限大体的情况下,计算持续运动面热源的温度场;基于得到的持续运动面热源的温度场,且在考虑砂轮与工件之间的相对运动关系,计算正交各向异性材料的磨削温度场。
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公开(公告)号:CN117962063A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410373560.5
申请日:2024-03-29
Applicant: 燕山大学
Abstract: 本发明属于增材制造领域,具体公开了一种用于多陶瓷复合材料的光固化增材制造设备及方法,包括打印平台移动系统、DLP打印系统、喷头系统、料仓转动供料系统;料仓转动供料系统包括料槽架,在料槽架上设置有料槽;DLP打印系统设置在任一一个料槽的下方;每个料槽都可在第一驱动装置的驱动下旋转至DLP打印系统的上方;在料仓转动供料系统的上方设置喷头系统,其包括喷头、激光头和出风管;喷头用于向打印平台上喷射材料;激光头用于对喷射材料进行固化;出风管用于风淋材料层上的液体;在喷头系统的上方设置打印平台移动系统。本发明通过打印平台移动系统的离心清洗和喷头系统的喷气清洗可以避免不同料槽内陶瓷浆料交叉污染。
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公开(公告)号:CN117735983A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310895269.X
申请日:2023-07-20
IPC: C04B35/48 , C04B35/584 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B35/10 , C04B35/50 , G01K7/16
Abstract: 本发明提供一种热敏电阻测温和切削功能一体化陶瓷刀具及制备方法,其包括热敏层和陶瓷基体层;热敏层由测温材料,添加剂烧结形成;陶瓷基体层由基体材料,粘结剂,增强相烧结形成。制备方法为将各层材料制成粉体,按顺序将各层材料粉体逐层填铺并压实,最后进行放电等离子烧结(SPS)。本发明还进一步公开了刀具的应用。本发明通过选择温度敏感材料及对刀具结构的设计,使得本发明获得陶瓷刀具的维氏硬度、抗弯强度以及断裂韧度都满座工业生产中对刀具性能的要求,实现陶瓷刀具的切削功能及切削过程中对切削温度的实时测量。
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