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公开(公告)号:CN109583131A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811546502.9
申请日:2018-12-18
Applicant: 江苏理工学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及一种表面改性技术设计方法,尤其涉及一种具有减阻效果的表面微结构尺寸参数的优化设计方法,该方法由以下步骤组成:(1)建立模型:采用Icem、Cad和Caxa软件建立微结构表面上的流体模型,将微结构的尺寸参数映衬到流体模型中;(2)网格划分:在Ansys的Icem模块中打开步骤(1)所建立的微结构表面上的流体模型并进行网格划分,得到mesh文件;(3)求解运算:在Fluent模块打开步骤(2)所得mesh文件,选择计算模型和施加边界条件后,经计算求解得到case文件;(4)导出数据:将步骤(3)所得case文件进行后处理操作,输出关键点处的速度和压力来反应减阻效果的数据;(5)优化参数:对步骤(4)所得数据进行分析,对比多组数据,获得微结构表面减阻的规律。
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公开(公告)号:CN109249136A
公开(公告)日:2019-01-22
申请号:CN201811135251.5
申请日:2018-09-28
Applicant: 江苏理工学院
IPC: B23K26/362 , C23F1/00 , C23F1/20
Abstract: 本发明具体涉及一种激光与酸溶液复合制备超疏水锌合金表面的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将锌合金表面进行清洗干燥,得洁净的锌合金;(2)用红外激光打标机在洁净的锌合金表面刻蚀微结构,得激光刻蚀锌合金;(3)将激光刻蚀锌合金进行清洗烘干,得洁净的激光刻蚀锌合金;(4)用盐酸刻蚀洁净的激光刻蚀锌合金表面,得复合结构锌合金;(5)将复合结构锌合金进行清洗烘干,得洁净的复合结构锌合金;(6)将洁净的复合结构锌合金浸入硬脂酸无水乙醇溶液中恒温修饰,然后清洗烘干,得锌合金微纳米二级结构表面。本发明方法克服了现有的化学刻蚀表面质量不可控与疏水性能差的缺陷,制备的表面微结构质量与稳定性好。
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公开(公告)号:CN109127331A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201811135304.3
申请日:2018-09-28
Applicant: 江苏理工学院
IPC: B05D5/08 , B05D7/14 , B05D3/00 , B23K26/352 , B23K26/60 , B23K103/08
CPC classification number: B05D5/08 , B05D3/002 , B05D7/14 , B23K26/352 , B23K26/60
Abstract: 本发明属于金属基表面改性技术领域,具体涉及一种红外激光制备超疏水锌合金表面的方法,所述方法包括以下步骤:(1)将锌合金表面进行清洗干燥,得预处理锌合金;(2)用红外激光打标机在预处理锌合金表面刻蚀微结构,得微结构锌合金;(3)将微结构锌合金进行清洗烘干,得洁净的微结构锌合金;(4)将洁净的微结构锌合金浸入硬脂酸无水乙醇溶液中恒温修饰,然后清洗烘干,得超疏水锌合金表面。本发明方法克服了锌合金易燃的缺点,激光制备微结构过程不会引燃锌合金表面,制备的表面微结构质量与稳定性好。
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公开(公告)号:CN107009151A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710398667.5
申请日:2017-05-31
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明涉及激光加工技术领域,尤其是一种激光熔覆滚压复合加工工艺和装置,该工艺为:激光熔覆头传导的激光束辐照于熔覆件的表面,熔覆件自转,激光熔覆头沿熔覆件轴向移动,在熔覆件表面形成熔覆层,同时外圆滚压刀在外力作用下沿熔覆件的径向施加一定压力给熔覆层,获得改性的熔覆层,该装置包括:激光熔覆头,激光熔覆头用于传导激光束;机器人,机器人包括滑动系统及设置在滑动系统上的机械手;外圆滚压刀,用于对熔覆层施加径向压力;外圆滚压刀固定在卧式车床的刀架上,本发明在激光熔覆加工过程中,利用径向引入的一定压力来改善激光熔覆层的组织和性能,具有操作方便、生产效率高和绿色环保等特点。
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公开(公告)号:CN106400022A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611094510.5
申请日:2016-12-02
Applicant: 江苏理工学院
CPC classification number: C23F4/00 , C23C22/02 , C23C22/78 , C23C2222/20
Abstract: 本发明属于金属基微结构功能表面制备技术领域,一种激光打标机制备铝合金超疏水功能表面的方法,包括如下步骤:(1)将铝合金样品打磨、超声清洗并烘干后,得到洁净的铝合金样品;面进行激光扫面处理;(3)硅烷化处理:将经激光微加工后的样品进行超声波清洗;将清洗后的样品放入十六烷基三甲基硅烷的乙醇溶液中浸泡,使样品表面形成一层疏水膜,经冲洗后烘干,即得到产品。产品特点:(1)采用激光微加工技术和硅烷化处理技术相结合的方法,在大气环境下即可实现制备。(2)加工成本较飞秒激光器低、加工参数独立可控。(3)所制得的产品具有粗糙表面结构,对水的接触角为150°左右。(2)激光微加工:采用红外激光打标机对样品表
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公开(公告)号:CN119733628A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411991295.3
申请日:2024-12-31
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开了一种进料控制组件,安装在进料通道上,包括:安装于进料通道顶部的进料口、与进料口底部固定安装的空心底盘、圆周分布于空心底盘边缘的若干控制螺钉、安装于空心底盘空心处的若干叶片、安装于若干叶片上的固定螺钉和滑动连接件;若干叶片呈圆周分布将空心底盘的空心处封合,滑动连接件的一端与叶片固定安装,另一端与控制螺钉一一对应安装;通过转动进料口使空心底盘旋转,带动控制螺钉推动滑动连接件,进而控制叶片的开合,控制喷料的进入。本发明专利通过在进料通道上设置可控制进料速度的进料控制组件,来控制喷料的进料速度、比例和流量,使得进料方式更为灵活便捷,增强了可控性和实用性。
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公开(公告)号:CN119588593A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411642304.8
申请日:2024-11-18
Applicant: 江苏理工学院
IPC: B05D5/00 , B05D7/14 , B05D3/00 , B05D3/12 , B23K26/362 , B23K26/70 , C09D183/04 , C09D7/61
Abstract: 本发明属于材料表面处理技术领域,具体涉及一种超耐磨超疏水表面的制备方法及超耐磨超疏水表面。本发明包括以下步骤:对金属基材进行预处理;配备低表面能聚合物;将步骤二配备的低表面能聚合物均匀涂覆在步骤一预处理后的金属基材表面,固化处理在金属基材表面形成固体涂覆层;对带有固体涂覆层的金属基材表面进行激光刻蚀;对步骤四中具有凹凸光栅疏水阵列的金属基材后处理,得到耐磨超疏水表面。本发明不仅减去了微纳结构处理的繁琐工序、降低超疏水表面的制备繁琐性,同时将低表面能的设置和凹凸光栅疏水阵列在激光刻蚀时同步进行,既能保证超疏水表面的疏水性能,又大大节省了制备周期,解决现有技术中,超疏水表面制备方法繁琐、周期长的问题。
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公开(公告)号:CN115781027B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211419103.2
申请日:2022-11-14
Applicant: 江苏理工学院
IPC: B23K26/352 , B23K26/70
Abstract: 本发明属于锥形工件夹具技术领域,具体涉及一种用于锥形表面激光加工微结构的装置及使用方法。本发明包括放置在加工平台上的底座、转动安装在底座上的调节平台、安装在底座上用于调节调节平台相对于底座转动角度的调角机构、安装在调节平台上的旋转电机以及安装在旋转电机输出端用于夹取锥形表面工件的夹取机构,通过调角机构对调节平台进行角度的调节,从而实现对于锥形表面工件的母线位置调节,即在给工件的锥形表面进行微结构加工时,保证加工设备发出的激光束始终处于工件锥形表面的母线上,避免现有技术中普通微结构加工设备无法对带有锥形表面工件进行微结构加工的弊端,简单可靠可采用普通微结构加工设备进行加工,成本较低。
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公开(公告)号:CN118773484A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410765377.X
申请日:2024-06-14
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本申请实施例涉及一种高熵复合陶瓷材料及其制备方法和应用,属于骨科材料技术领域。本申请实施例的高熵复合陶瓷材料,按照质量份数计包括如下组分:Al2O350~70份、ZrO250~70份、SiO230~45份、Al 30~45份、MgO 5~10份、Y2O35~10份、石蜡10~20份。本申请实施例所提供的高熵复合陶瓷材料,通过控制高熵复合陶瓷材料各组分的配比以及热等静压和辐射加热的参数,使各组元充分熔化,液氮快速冷却后原位反应合成晶须Al2O3,实现组织均匀、致密度高和性能各向同性,高韧性、强度和耐磨性得到良好提升。
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公开(公告)号:CN118497586A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410735786.5
申请日:2024-06-07
Applicant: 江苏理工学院
Abstract: 本发明公开了一种高强度低刚度高熵合金生物医用材料及其制备方法,按照原子百分比,其组成为0≤Ti≤35at%,0≤Zr≤35at%,0≤Hf≤35at%,0≤Sn≤35at%,0≤Si≤10at%;制备方法包括:(1)多孔BaF2预制体模压成型;(2)TiZrHfSnSi高熵合金金属熔液熔炼;(3)TiZrHfSnSi/BaF2复合材料坯体制备;(4)坯体中BaF2酸蚀溶解,获得多孔TiZrHfSnSi高熵合金生物医用材料。多孔TiZrHfSnSi高熵合金组织为纳米晶+非晶,孔隙率达70%,孔径为150~250μm,孔壁厚度约1mm,弹性模量0.8~1.2GPa,抗拉强度达159±1GPa,延伸率达17%。本发明适用于骨科植入器件制备,特别是松质骨接骨板等医疗器件的制备。
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