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公开(公告)号:CN117359103A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311094741.6
申请日:2023-08-29
Applicant: 苏州大学
IPC: B23K26/24 , B23K26/324 , B23K103/18
Abstract: 本发明涉及一种铌合金与碳化硅玻璃的激光焊接方法,属于激光焊接技术领域。本发明的激光焊接方法包括以下步骤,S1、根据待焊接的铌合金和碳化硅玻璃的尺寸、形状,设定加工轨迹,并进行焊接夹具准备;S2、对待焊接的铌合金和碳化硅玻璃进行预处理操作;S3、采用焊接夹具按照要求对S2中预处理后的铌合金和碳化硅玻璃进行夹持,做好焊接准备;S4、设定激光器激光加工参数;S5、激光器按照S1设定的加工轨迹对铌合金和碳化硅玻璃进行激光焊接操作,形成铌合金‑碳化硅玻璃焊接体;S6、拆除焊接夹具,完成整个焊接操作流程。得到的铌合金‑碳化硅玻璃焊接体能够符合应用于高功率激光、核电和化工等高端制造业对行业的高标准质量要求。
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公开(公告)号:CN117263528A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311074427.1
申请日:2023-08-24
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及添加泡沫镍作为过渡层实现玻璃与不锈钢的激光封接方法。本发明的方法为:根据待封接的玻璃和待封接的不锈钢的尺寸、形状,设定加工轨迹;将焊料均匀喷洒或者放置在待封接的不锈钢的一侧,在焊料上喷洒或放置泡沫镍;在泡沫镍上再喷洒或者放置焊料;将待封接的玻璃放置于配置好泡沫镍和焊料的不锈钢上,保证待封接的玻璃与不锈钢紧密接触,形成待封接体;夹持待封接体,按照设定的加工轨迹对玻璃与不锈钢的交界处的焊料进行激光照射,制得玻璃‑不锈钢封接体。本发明有效减少了玻璃与不锈钢之间的应力释放问题和裂纹的萌生敏感性,降低了它们之间的热应力和界面压力,并提高了玻璃‑不锈钢封接体耐热冲击和热循环的容许极限。
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公开(公告)号:CN115213561A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210906939.9
申请日:2022-07-29
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于异质材料的封接技术领域,具体涉及一种添加钛作为过渡层实现玻璃与不锈钢的激光封接方法,该方法以Ag‑Cu‑Sn作为焊料,并添加Ti作为中间层,进行激光封接,制得玻璃‑不锈钢封接体。本发明封接过程中在玻璃和不锈钢之引入焊料的同时引入了Ti作为功能梯度材料,有效减少了玻璃与金属之间热膨胀系数差异过大造成的不匹配和物理性能差异造成的应力释放问题和裂纹的萌生敏感性,降低了他们之间的热应力和界面压力,并提高了金属与玻璃封接体耐热冲击和热循环的容许极限。
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公开(公告)号:CN114887033A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210687077.5
申请日:2022-06-16
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明涉及γ‑谷氨酰半胱氨酸(γ‑glutamylcysteine,GGC)的新用途,具体涉及GGC在制备治疗类风湿性关节炎(rheumatoidarthritis,RA)药物中的应用和一种治疗类风湿性关节炎药物组合物。治疗类风湿性关节炎药物组合物可通过纯度95%(质量百分数)以上的GGC添加通用的药用辅助成分,制成片剂、胶囊剂、冲剂、滴剂、颗粒剂、软膏剂或针剂。药理实验结果显示,GGC能明显改善类风湿关节炎关节肿胀情况、降低关节炎指数、逆转关节炎病理性改变,且无临床常用药的严重缺点,表明GGC具有强效抗类风湿性关节炎的作用。因此,GGC可用于制备治疗类风湿性关节炎的药物。本发明为类风湿性关节炎的治疗提供了新的药物来源。
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公开(公告)号:CN108838541B
公开(公告)日:2020-07-24
申请号:CN201811075073.1
申请日:2018-09-14
Applicant: 苏州大学
Abstract: 一种汽车用冷轧钢板的激光焊接方法,具体步骤如下:S1、取两块冷轧钢板,去除表面的油污,准备焊接夹具,待备用;S2、将步骤S1中经过去污处理的两块冷轧钢板以拼接的方式放置于工作台上并用焊接夹具固定,两块冷轧钢板间存在间隙;S3、在步骤S2中两块冷轧钢板间的间隙中填充锰铜合金焊接填料;S4、选择激光器,并设定激光器加工参数;S5、采用步骤S4中的激光器照射两块冷轧钢板的拼接处,使拼接处熔化、凝固及冷却形成高质量的焊缝,完成两块冷轧钢板的焊接。本方法既能充分解决现有技术存在的问题,同时又能提高焊接接头力学性能,降低焊缝合金化程度和生产成本。
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公开(公告)号:CN111024736A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911395582.7
申请日:2019-12-30
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N23/046 , G01N25/72 , G01N15/08
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造的缺陷在线监测方法,包括以下步骤:利用神经网络建立激光增材制造影响因子对应的熔池形貌三维构建数据关系的预测模型;实时采集熔池形貌,并对熔池形貌进行三维重建;判断实时采集的熔池形貌和三维重建是否存在缺陷,当存在缺陷时,根据激光增材制造影响因子对应的熔池形貌三维构建数据关系调整激光增材制造影响因子,使得所述熔池形貌和三维重建克服缺陷。其实现激光增材制造的在线监测与控制,简单可靠。
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公开(公告)号:CN108838397A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810413843.2
申请日:2018-05-03
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造在线监测方法,包括:实时采集熔池中心温度和熔池直径大小;当采集的所述熔池中心温度或熔池直径大小不符合预先存储的激光功率P与熔池中心温度和熔池直径的关系时,则根据该关系调整所述激光功率P以使采集的所述熔池中心温度与熔池直径大小均符合预先存储的激光功率P与熔池中心温度和熔池直径的关系。应用本发明提供的激光增材制造在线监测方法,实现在线监测与控制的目的,变事后检测为事中干预,具有可控性好、加工效率高的优点,能够更好的应用于轮船、轨道交通等领域大尺寸、大面积的在线监测,更好的适应柔性制造环境,具有更为深远的现实意义。
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公开(公告)号:CN105400982B
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201510726532.8
申请日:2015-10-30
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种通过氢化钛来制备石墨烯增强钛基纳米复合材料的方法,包括以下步骤:(1)混粉:将氢化钛粉末与石墨烯粉末按一定的比例共同放置于球磨罐中进行球磨混料,混合均匀得到复合粉体;(2)压坯:将步骤(1)中的复合粉体通过冷等静压处理压制成预制体;(3)脱氢:将步骤(2)中的预制体放入到真空炉中进行加热脱氢,脱氢结束后,随炉自然冷却至室温,得到坯料;(4)烧结:采用放电等离子烧结(SPS)的技术对脱氢后的坯料进行烧结,得到成品石墨烯增强钛基纳米复合材料。该方法能够避免直接使用钛粉,防止钛与石墨烯在混粉过程中发生反应,保证制备出的纳米复合材料性能优良。
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公开(公告)号:CN106513991A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611101291.9
申请日:2016-12-05
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B23K26/24 , B23K26/26 , B23K26/32 , B23K26/60 , B23K2103/10
Abstract: 一种泡沫铝合金板的激光焊按方法,包括以下步骤:S1、根据泡沫铝合金板尺寸,建立几何模型、设定加工轨迹;S2、对泡沫铝合金块体进行表面处理;S3、设定激光器加工参数;S4、激光器按照S1设定的加工轨迹对泡沫铝合金块体表面对接处进行熔化焊接;S5、将步骤S4所得的泡沫铝合金板翻转180°,重复步骤S4,直至完成泡沫铝合金块表面对接处的焊接接合;S6、对步骤S5所得泡沫铝合金板进行清洁、干燥处理并储存。本发明通过优化工艺参数,精确控制泡沫铝合金板的尺寸、规格,可对不同厚度、尺寸规格的泡沫铝合金块体进行直接激光熔化焊接,具有可控性高,同时也能保证焊缝接头处的结构性能同泡沫铝合金的性能具有一致性。
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公开(公告)号:CN106238915A
公开(公告)日:2016-12-21
申请号:CN201610726561.9
申请日:2016-08-25
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: B23K26/24 , B23K26/125 , B23K26/32 , B23K26/60
Abstract: 本申请公开了一种钛微合金化碳锰钢的激光拼焊方法,使用激光在惰性气体和氧气混合的保护气体中或者在空气中对钛微合金化碳锰钢板的焊接部位进行焊接。通过该激光拼焊方法得到的焊缝区内具有熔化母材所得到的钛元素,钛元素与保护气体或空气中的氧气所提供的氧元素氧化结合得到含钛氧化物,形成的含钛氧化物的尺寸恰好可成为针状铁素体的形核点,最终获得含有针状铁素体和马氏体的混合组织的全熔透焊缝,该焊缝的强韧性比在纯惰性气体中得到的纯马氏体组织焊缝韧性强。且惰性气体和氧气混合的保护气体或者空气与纯惰性气体相比,降低了惰性气体的使用量,降低了焊接成本,在空气中进行激光焊接,不受焊接环境的限制。
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