利用表面微结构形成梯度过渡的复合金属薄板制备方法和装置

    公开(公告)号:CN113815295B

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202111119986.0

    申请日:2021-09-24

    Abstract: 本发明涉及一种利用表面微结构形成梯度过渡的复合金属薄板制备方法和装置,包括以下步骤:1)将多层待复合金属板材表面清洁;2)使用带有表面微结构的轧辊在金属板材的表面进行初次轧制,形成相互啮合的微结构;3)将初步压制的多层金属板材交汇至一起,使相邻金属板材的表面微结构相互啮合;4)对表面结构相互啮合的多层金属板材再次进行轧制,多道轧制和退火处理之后得到所需厚度的复合金属板;5)对得到的复合金属板进行压平、切割处理得到产品。与现有技术相比,对于需要进行后续塑性加工的燃料电池极板,本发明方法可以有效缓解复合板结合面材料的力学性能突变问题,从而提高复合板的复合质量。

    一种可减小摩擦的变径薄壁管拉拔模具

    公开(公告)号:CN111014325B

    公开(公告)日:2021-08-13

    申请号:CN201911154938.8

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种可减小摩擦的变径薄壁管拉拔模具,包括内径设有圆弧槽的缩径模具(1)和恒径模具(6),所述恒径模具(6)安装于所述缩径模具(1)的管材拉拔运动方向一侧,在所述的缩径模具(1)出口端和恒径模具(1)入口端设有滚珠空腔,该滚珠空腔内放置多个滚珠(5),待加工管材通过缩径模具(1)和恒径模具(6)之间时,由于管材与滚珠的摩擦力,所述滚珠(5)能够在两模具滚珠空腔内进行转动。与现有技术相比,本发明能够有效减少薄壁管材与模具摩擦面积,实现工件和模具的充分润滑,进而使加工过程中摩擦系数较小,有效降低管材通过模具后发生断裂的现象,实现了薄壁金属管的长缩径段拉拔加工。

    一种可减小摩擦的变径薄壁管拉拔模具

    公开(公告)号:CN111014325A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911154938.8

    申请日:2019-11-22

    Abstract: 本发明涉及一种可减小摩擦的变径薄壁管拉拔模具,包括内径设有圆弧槽的缩径模具(1)和恒径模具(6),所述恒径模具(6)安装于所述缩径模具(1)的管材拉拔运动方向一侧,在所述的缩径模具(1)出口端和恒径模具(1)入口端设有滚珠空腔,该滚珠空腔内放置多个滚珠(5),待加工管材通过缩径模具(1)和恒径模具(6)之间时,由于管材与滚珠的摩擦力,所述滚珠(5)能够在两模具滚珠空腔内进行转动。与现有技术相比,本发明能够有效减少薄壁管材与模具摩擦面积,实现工件和模具的充分润滑,进而使加工过程中摩擦系数较小,有效降低管材通过模具后发生断裂的现象,实现了薄壁金属管的长缩径段拉拔加工。

    一种工件表面微结构的电辅助快速压印成形装置

    公开(公告)号:CN110844878A

    公开(公告)日:2020-02-28

    申请号:CN201910838513.2

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明涉及一种工件表面微结构的电辅助快速压印成形装置,包括脉冲电源(1)、三轴工作台(3)、高频激振器(9)、信号发生器(5)、控制器(7)和微结构压印模具(12),待加工工件(11)置于三轴工作台(3)上,高频激振器(9)通过其下部设置的变幅杆(10)连接微结构压印模具(12),脉冲电源(1)分别连接待加工工件(11)和控制器(7),控制器(7)通过信号发生器(5)连接三轴工作台(3),控制器(7)控制信号发生器(5)输出激励信号,并控制脉冲电源(1)输出与激励信号相匹配的电流。与现有技术相比,本发明解决了复杂工件表面大规模微结构的快速高精度加工问题,减小所需成形力,并可显著提升成形质量。

    一种车用燃料电池的大面积金属双极板

    公开(公告)号:CN102969513A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210509907.1

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 本发明涉及一种车用燃料电池的大面积金属双极板,该双极板由两块完全相同的单极板连接而成,两块单极板上均设有燃料进出口、氧化剂进出口,冷却液进出口和流场,其中一侧单极板上的流场连接燃料进出口作为燃料流场,另一侧单极板上的流场连接氧化剂进出口作为氧化剂流场,两块单极板夹合后夹层形成连接冷却液进出口的冷却液流场,即为三进三出结构,实现两板三场功能。与现有技术相比,本发明金属双极板构型只需一副模具即可制备,降低了模具开发费用和成形工艺复杂性;双极板结构紧凑,流场区域面积大,反应效率高,适合车用燃料电池的大功率、高能率密度需求;该极板适合于冲压成形、软膜成形、液压胀形等大批量制造方法,制造成本低廉。

Patent Agency Ranking