大尺寸工件表面Ti3SiC2基复合材料涂层及等离子堆焊制备方法

    公开(公告)号:CN104404426A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410655407.8

    申请日:2014-11-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开一种大尺寸工件表面Ti3SiC2基复合材料涂层及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:S1.称量原料;S2.超声分散;S3.球磨;S4.将充分球磨混合后形成的物料,通过喷雾干燥法制得的微米团聚颗粒;S5.干燥、筛分;S6.对金属基体进行表面预处理;S7.同步送粉等离子堆焊;S8.保温,缓冷消除应力。本发明提供一种以Ti-SiC-C混合粉末为原材料通过等离子堆焊原位反应制得大厚度Ti3SiC2基复合材料涂层的方法。同时,依靠等离子堆焊制备技术拓展了Ti3SiC2基复合材料涂层的制造技术体系。具有方便可控、效率高,涂层与金属基体间为冶金结合的优点。

    一种耐磨地板涂料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115678324A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211514813.3

    申请日:2022-11-30

    Abstract: 本发明属于涂料技术,具体涉及一种耐磨地板涂料及其制备方法与应用。将硅烷、硅酸酯混合,再加入醇溶剂、小分子有机酸,搅拌后加入硅溶胶,搅拌后加入环氧树脂、填料、水的混合物,搅拌后得到耐磨地板涂料。本发明以硅烷、硅酸酯、硅溶胶、环氧树脂、填料为主要原料,工艺简单、成本低,进一步进行功能改性,制得了环氧改性有机硅为主要成分的耐磨涂料,具有合适的固化收缩以及内应力,利于与基材的附着,同时涂层交联效果好,也对填料具有一定的固定效果,满足耐磨的要求。

    石墨烯增强钛基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104846227B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201510085117.9

    申请日:2015-02-16

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强钛基复合材料及其制备方法,其中制备方法包括如下步骤:S1.称取钛粉和石墨烯纳米片,超声分散;S2.将混合、分散完毕后的钛粉和石墨烯纳米片进行球磨;S3.将球磨后形成的混合粉末干燥、研磨;S4.将步骤S3中的混合粉末放入石墨模具中,将石墨模具放入放电等离子烧结系统中;S5.对石墨模具内压实的粉体材料进行放电等离子烧结;S6.烧结完毕后,烧结样品炉冷至室温,取出样品。本发明的石墨烯增强钛基复合材料的制备方法提供一种具有轻质、高强韧性的石墨烯增强钛基纳米复合材料,其采用超声分散与球磨技术混粉,然后将混合均匀的粉末利用放电等离子烧结技术制备复合材料,以获得轻质、高比强度的新型复合材料。

    大尺寸工件表面Ti3SiC2基复合材料涂层及等离子堆焊制备方法

    公开(公告)号:CN104404426B

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201410655407.8

    申请日:2014-11-17

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开一种大尺寸工件表面Ti3SiC2基复合材料涂层及其制备方法,其中,制备方法包括如下步骤:S1.称量原料;S2.超声分散;S3.球磨;S4.将充分球磨混合后形成的物料,通过喷雾干燥法制得的微米团聚颗粒;S5.干燥、筛分;S6.对金属基体进行表面预处理;S7.同步送粉等离子堆焊;S8.保温,缓冷消除应力。本发明提供一种以Ti‑SiC‑C混合粉末为原材料通过等离子堆焊原位反应制得大厚度Ti3SiC2基复合材料涂层的方法。同时,依靠等离子堆焊制备技术拓展了Ti3SiC2基复合材料涂层的制造技术体系。具有方便可控、效率高,涂层与金属基体间为冶金结合的优点。

    Ti3SiC2基复合材料涂层及等离子喷涂原位反应制备方法

    公开(公告)号:CN104451517A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410655089.5

    申请日:2014-11-17

    Applicant: 苏州大学

    CPC classification number: C23C4/06

    Abstract: 本发明公开一种Ti3SiC2基复合材料涂层及其制备方法,其中,Ti3SiC2基复合材料涂层的制备方法包括如下步骤:S1.称量原料;S2.超声分散;S3.将超声分散后的Ti粉、SiC粉、C粉进行球磨,形成混合料浆;S4.将混合料浆通过喷雾干燥法制得的微米团聚颗粒;S5.对制得的微米团聚颗粒进行干燥,并筛分干燥后的微米团聚颗粒;S6.将待喷涂的基体进行表面预处理并固定;S7.将步骤S5中干燥后的微米团聚颗粒通过等离子喷涂法喷涂于步骤S6中的基体上。本发明的制备方法操作简单、方便可控、效率高、涂层厚度可灵活控制,且制备的Ti3SiC2基复合材料涂层具有耐磨、耐蚀、耐高温氧化等性能,具有广泛应用前景。

    具有超声造影和光热治疗性能的制剂、其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN104288792A

    公开(公告)日:2015-01-21

    申请号:CN201410600718.4

    申请日:2014-10-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及生物医用材料领域,具体涉及一种具有超声造影和光热治疗性能的制剂、其制备方法及应用。首先以模板法制备空心SiO2球,然后采用表面引晶、化学还原的方法在其表面包覆金纳米壳,最后通过真空冷冻干燥去除水分,充填气体,得到一种超声影像指引的光热诊疗一体化制剂。含有气体的空心SiO2球对临床诊断用超声具有良好的响应,外层包覆的金纳米壳能够将吸收的近红外激光的光能转化为热能,用于杀死恶性肿瘤细胞。该发明将超声诊断和光热治疗制剂合二为一,通过超声造影检查锁定病变部位,然后施以激光辐照,进行超声影像指导下的光热治疗,减少了病人痛苦的同时并提高了治疗效率。

    一种多孔结构建模方法、装置、设备及应用

    公开(公告)号:CN115408796A

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202211084299.4

    申请日:2022-09-06

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种多孔结构建模方法、装置、设备及应用,涉及计算机辅助设计和增材制造技术领域,包括根据目标零件结构构建长方体区域,分别沿x轴、y轴改变等值面顶点之间的距离,完成等值面沿各个方向轮廓的修改,基于修改后的等值面构建目标零件,保证了多孔支架边界处仍保持极小曲面单胞的完整性,实现了利用极小曲面建立边界完整复杂多孔模型,为具有复杂轮廓的多孔支架设计提供了新方向。

    基于P型极小曲面实现曲面体填充多孔结构的设计方法

    公开(公告)号:CN115270340A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210912793.9

    申请日:2022-07-31

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于P型极小曲面实现曲面体填充多孔结构的设计方法,首先将目标零件分割,然后根据种子间距进行边界布点,再进行网格划分,得到单元以及节点信息;由Marching Cubes建立[‑1,1]内的P型极小曲面单胞,根据分辨率,得到三角面片顶点以及顶点连接顺序信息;采用形函数坐标变换的方法将的单胞映射至每个单元;然后把映射后的单元导出,得到曲面体填充多孔结构,实现各向同性圆柱体以及复杂曲面体填充多孔结构的设计。本发明的曲面体填充多孔结构不仅能够成功打印,而且零件的性能非常好,明显优于现有技术。

    一种粘弹膏体材料高精度3D打印设备及打印方法

    公开(公告)号:CN115071127A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210615470.3

    申请日:2022-06-01

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明公开了一种粘弹膏体材料高精度3D打印设备及打印方法,包括以下步骤:(1)将储料罐中的粘弹膏体材料挤压在成型台上,得到单层粗铺膏体;(2)利用刮刀,在上述挤出的单层膏体上做刮平动作,得到薄层膏体,然后固化,得到单层坯体;(3)成型台下降,将储料罐中的粘弹膏体材料挤压在步骤(2)的单层坯体上,得到单层粗铺膏体;(4)重复上述步骤,直至符合打印件高度,完成粘弹膏体材料的3D打印。本发明创造性提出粘弹膏体材料高精度3D打印方法,仅需要根据零件结构挤出材料,显著降低了原材料消耗,更主要的,精度依旧可以保持很高。

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