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公开(公告)号:CN114536694A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210202199.0
申请日:2022-03-03
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种柔性脱模方法,其包括:S1、型芯装配;S2、合模注塑;S3、一次抽芯;S4、型芯冷却;S5、二次抽芯;本发明的柔性脱模方法在注塑结束后能够进行快速抽芯,大大减少了脱模时间,提高了脱模的工作效率。
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公开(公告)号:CN110078518A
公开(公告)日:2019-08-02
申请号:CN201910309889.4
申请日:2019-04-17
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C04B35/58 , C04B35/632 , B28B1/00 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种ZrB2基超高温陶瓷结构及其光固化3D打印方法和装置。所述方法为:(1)将巯基/乙烯基Zr-B-Si-C前驱体和光引发剂搅拌混合均匀后注入3D打印机的原料池中;(2)将打印结构的图纸导入计算机并设置打印参数,然后打印得到Zr-B-Si-C聚合物陶瓷素坯结构;(3)将步骤(2)得到的Zr-B-Si-C聚合物陶瓷素坯结构进行烧结,得到所述ZrB2基超高温陶瓷结构。本发明解决了传统烧结制坯-机械加工制备超高温陶瓷结构高成本、高机械加工应力、长周期,且无法制备精密结构的问题,提供了一种超高温陶瓷复杂结构的光固化3D打印方法,具有低成本、快速成型、致密度高的特点。
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公开(公告)号:CN110028639A
公开(公告)日:2019-07-19
申请号:CN201910309890.7
申请日:2019-04-17
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C08F299/02 , C08G77/60 , C04B35/58 , C04B35/56
Abstract: 本发明涉及一种光敏感性Zr-B-Si-C陶瓷前驱体及其原位制备方法。所述方法为:将甲基乙烯基二氯硅烷和硼烷二甲硫醚混合均匀,然后加入金属钠进行脱氯,得到甲基乙烯基硼硅烷;将氯甲基三氯硅烷、甲基氯甲基二氯硅烷和二氯二茂锆混合均匀,然后加入金属镁进行第一保温反应,再加入还原剂进行第二保温反应,得到聚锆碳硅烷;将甲基乙烯基硼硅烷和聚锆碳硅烷混合均匀,得到乙烯基Zr-B-Si-C烷;将乙烯基Zr-B-Si-C烷与巯基丙酸酯混合均匀,然后加入光引发剂引发聚合反应,制得所述陶瓷前驱体。本发明解决了传统光固化体系粘度大、热应力大、结构件力学性能衰减等问题,为光固化3D打印超高温陶瓷结构件提供了优质的原材料。
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公开(公告)号:CN117961084A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410108071.7
申请日:2024-01-25
Applicant: 厦门理工学院
IPC: B22F10/16 , B22F3/10 , B22F3/15 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , B33Y40/20 , C22C30/00 , C22C1/04
Abstract: 本发明涉及一种结合直写3D打印及热等静压制备高熵合金的方法,属于粉末冶金领域。所述共晶高熵合金是由Al、Co、Cr、Fe和Ni按照摩尔比Al:Co:Cr:Fe:Ni=1:1:1:1:2.1组成。其制备方法是以AlCoCrFeNi2.1共晶合金粉末为原料,通过结合直写3D打印及热等静压技术制备出高熵合金。本发明组分设计合理,制备工艺简单,并且所制备产品具有低成本、可打印复杂结构件及良好的力学性能,通过其工艺优化,样品具有室温拉伸屈服强度达到604±20MPa,抗拉强度到达1123±15MPa,均匀延伸率为10±2%。其性能优异、成本较低及可打印复杂结构件,可用于工业化应用。
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公开(公告)号:CN109612928B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201910060358.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 厦门理工学院
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明提供了一种高分子材料摩擦系数倾斜测量装置及测量方法,该装置包括支撑架、工作台、施压模块、导向模块和牵引模块,其中,工作台用于固定高分子材料;施压模块包括压力调节模块和可拆卸连接于压力调节模块下方的摩擦副,摩擦副在测量过程中与工作台上的高分子材料相抵接形成一摩擦面,压力调节模块调节摩擦副施压大小;导向模块包括能够使工作台沿X向进行滑动的X向滑动机构和够使施压模块沿Y向进行滑动的Y向滑动机构,工作台连接X向滑动机构,施压模块连接Y向滑动机构;牵引模块用于牵引框架沿水平轴向转动。本发明通过压力调节模块调节材料所受正压力大小进行多次测量,有利于提高测量结果的准确性。
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公开(公告)号:CN109612926B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN201910059513.2
申请日:2019-01-22
Applicant: 厦门理工学院
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明提供了一种预浸布动摩擦系数的竖直测量装置及测量方法,该装置包括支撑架、设置于支撑架上的工作台、施压模块、导向模块以及连接支撑架的牵引模块,工作台用于固定预浸布;施压模块包括压力调节模块和可拆卸连接于压力调节模的摩擦副,摩擦副在测量过程中与工作台上的预浸布相抵接形成一摩擦面,压力调节模块调节摩擦副施压大小;导向模块连接工作台,且能够使工作台沿竖直方向滑动;牵引模块具有一沿竖直方向运动的牵引机构,用于牵引工作台沿竖直方向运动,以使工作台上的预浸布与摩擦副产生相对运动。本发明通过在竖直状态下进行测量,能通过测量探究动摩擦系数与材料变形机理的关系,增加了动摩擦系数测量方式的多样性。
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公开(公告)号:CN116003136B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310015579.8
申请日:2023-01-04
Applicant: 厦门理工学院
IPC: C04B35/577 , B29C64/129 , B29C64/264 , B29C64/379 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/20 , C04B35/571 , C04B35/56 , C04B35/622 , B33Y70/00 , C04B38/00
Abstract: 本发明涉及一种Si‑Zr‑O‑C陶瓷材料及其制备方法,所述方法包括:用有机溶剂将乙烯基三甲氧基硅烷共聚物和锆源混合均匀,得到混合液;往所述混合液中加入(巯基丙基)甲基硅氧烷均聚物并混合均匀,得到Si‑Zr‑O‑C陶瓷前驱体;以Si‑Zr‑O‑C陶瓷前驱体为原料进行3D打印,得到3D打印产物,然后将3D打印产物进行烧结,得到Si‑Zr‑O‑C陶瓷材料。本发明中的Si‑Zr‑O‑C陶瓷前驱体可用于3D打印,采用所述Si‑Zr‑O‑C陶瓷前驱体经3D打印成型可以成型成复杂结构件且热导率低并且高温隔热性能优异的Si‑Zr‑O‑C陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN115670681A
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202211428264.8
申请日:2022-11-15
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种高自由度的牙科用辅助机械手,属于牙科辅助设备技术领域,包括基座,所述基座的底部设置有活动轮,所述基座的顶部设置有伸缩杆,所述伸缩杆的顶端设置有机械活动机构,所述机械活动机构上设置有手臂支撑机构;本发明中,通过配套安装有手臂支撑机构与机械活动机构,使得整体该设备整体自由度高,能够大大提高使用者的使用体验,能够有效对于使用者的手臂进行支撑,同时能够跟随使用者手臂同步移动,使用效果好,同时能够在当手臂支撑机构适配角度发生向下倾斜时,自动对于使用者的手腕进行抬升与支护,能够有效避免手臂支撑机构在向下倾斜时,手臂下滑的情况发生,从而使该设备能够适应各种使用工况,提高了设备的使用效果。
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公开(公告)号:CN114536695A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210202472.X
申请日:2022-03-03
Applicant: 厦门理工学院
Abstract: 本发明公开了一种柔性脱模器件,包括凹模和凸模,所述凹模与凸模对应设置,所述凸模设置有注塑口,所述凹模内设置有凹腔,所述注塑口与凹腔内侧连通,所述凸模上设置有型芯,所述型芯位于凹腔的内侧,所述型芯设置有通孔,所述通孔内设置有金属型芯,所述金属型芯与型芯的内壁之间设置有间隙,所述间隙内设置有多个微型钢珠,所述凹模内设置有多个伸缩件,所述伸缩件的输出轴与凸模接触。通过设置型芯,型芯为柔性材料,在注塑结束后能够进行快速抽芯,大大减少了脱模时间,提高了脱模的工作效率。
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公开(公告)号:CN109612928A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201910060358.6
申请日:2019-01-22
Applicant: 厦门理工学院
IPC: G01N19/02
Abstract: 本发明提供了一种高分子材料摩擦系数倾斜测量装置及测量方法,该装置包括支撑架、工作台、施压模块、导向模块和牵引模块,其中,工作台用于固定高分子材料;施压模块包括压力调节模块和可拆卸连接于压力调节模块下方的摩擦副,摩擦副在测量过程中与工作台上的高分子材料相抵接形成一摩擦面,压力调节模块调节摩擦副施压大小;导向模块包括能够使工作台沿X向进行滑动的X向滑动机构和够使施压模块沿Y向进行滑动的Y向滑动机构,工作台连接X向滑动机构,施压模块连接Y向滑动机构;牵引模块用于牵引框架沿水平轴向转动。本发明通过压力调节模块调节材料所受正压力大小进行多次测量,有利于提高测量结果的准确性。
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