成型装置和成型方法
    31.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116061433B

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202310024382.0

    申请日:2023-01-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种成型装置和成型方法。成型装置用于对生坯进行成型,生坯设有流道,流道具有相对设置的第一端和第二端,成型装置包括固定部件以及料仓,固定部件用于固定生坯,且具有与流道的第二端相连通的第一通道;料仓具有用于容纳浆料且与流道的第一端相连通的容纳槽。其中,固定部件上的生坯伸入容纳槽内,容纳槽内的浆料被配置为能够在预设条件下预固化,且能够在预设压力下被输送至生坯的流道中,以充满生坯的流道。利用该成型装置,可解决精细结构不易充型的问题。

    复合陶瓷粉体及陶瓷成型方法

    公开(公告)号:CN107540379B

    公开(公告)日:2020-08-04

    申请号:CN201710785782.8

    申请日:2017-09-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明提供一种用于光固化的复合陶瓷粉体,包括陶瓷粉体及包覆于所述陶瓷粉体表面的包覆层,所述包覆层的颜色浅于所述陶瓷粉体的颜色。本发明还提供一种陶瓷成型方法,包括:提供上述用于光固化的复合陶瓷粉体;配制包括所述复合陶瓷粉体的陶瓷浆料;生成待打印零件的三维实体模型,确定打印层厚并将所述三维实体模型按照所述层厚进行分层;以及光固化3D打印所述陶瓷浆料,生成零件坯体。

    陶瓷空心球的制备方法
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109265152A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201810974337.0

    申请日:2018-08-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种陶瓷空心球的制备方法。该方法包括以下步骤:将原料进行混合搅拌均匀得到陶瓷浆料,原料按重量份计,包含:陶瓷微粉、造孔剂、烧结助剂、分散剂及光敏树脂;然后用泡沫塑料载体沾取陶瓷浆料,得到包裹浆料的泡沫塑料载体;再将其悬浮于与陶瓷浆料不互溶的透明液态介质中,通过光源照射固化包裹泡沫塑料载体的陶瓷浆料;然后过滤,干燥,脱脂,烧结,得陶瓷空心球。本发明基于光固化陶瓷浆料成型技术,结合陶瓷结构性能对陶瓷浆料配方进行优化,对制备过程进行改进,获得致密度高、性能好的陶瓷空心球,采用该方法制备陶瓷空心球,大小可控,孔隙率及孔隙大小可调;且具有工艺简单、快速,绿色环保,成本低,适应性广等优点。

    一种基于光固化快速成型的多孔陶瓷材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107032798A

    公开(公告)日:2017-08-11

    申请号:CN201710399632.3

    申请日:2017-05-31

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种基于光固化快速成型的多孔陶瓷材料的制备方法,该方法首先将光固化树脂预聚体、活性稀释剂和表面改性剂均匀混合得到预混液,将陶瓷粉体与造孔剂混和得到多孔陶瓷粉体,再将多孔陶瓷粉体于预混液混合初级浆料,然后加入光引发剂,制成光固化多孔陶瓷浆料;然后将陶瓷浆料置入光固化成型设备中,制得光固化成型坯体;最后对坯体进行脱脂和烧结,得到多孔陶瓷材料。本发明通过设计和优化光固化陶瓷浆料的组分及配比,使用光固化3D打印设备,摆脱传统模具加工对形状的限制。将造孔剂制作微孔与3D打印的宏观孔相结合,可制备出高孔隙率的泡沫陶瓷材料。另外,宏观孔的形状和分布可控,可制备出梯度多孔陶瓷材料。

    一种通过浸渍有机粘结剂改变型壳强度的方法

    公开(公告)号:CN103920851B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201410077523.6

    申请日:2014-03-04

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种通过浸渍有机粘结剂改变型壳强度的方法,浸渍液采用质量百分浓度为0.5%?4%的PVA溶液、质量百分浓度为2%?20%的乳胶溶液或具有预设粘度的液体;浸渍时间为2~10min,浸渍为逐层、隔几层或是仅封浆层进行;待型壳干燥后继续制备下一层型壳,或封浆层浸渍干燥后即进行脱蜡;本发明可靠性强,操作简单,通过调整浸渍液种类、浓度及浸渍层数,可方便改变各种材料型壳的强度性能:通过浸渍增加层强度提高型壳常温强度,提高脱蜡抗裂纹能力,同时减弱浸渍前后层的结合,降低残留强度,改善脱壳性能,解决了熔模铸造型壳强度难以协调控制的问题。

    一种负压条件下的铸造工艺方法

    公开(公告)号:CN102179497B

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201110092440.0

    申请日:2011-04-13

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种负压条件下的铸造工艺方法,本发明将熔模铸造和消失模铸造的优势结合起来,既利用了熔模铸造高质量的铸型,并在热型条件下进行浇注,又利用了消失模的负压技术,在熔模铸造铸型周围形成负压环境,降低金属的二次氧化,并利用铸型与浇口处的压力差,促进金属充型和提高金属液补缩能力,从而获得更高质量的铸件,并且能铸造大型铸件。

    用于测量密闭浇铸容器内温度的测温装置

    公开(公告)号:CN102636280A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210099550.4

    申请日:2012-04-06

    Applicant: 清华大学

    Inventor: 吕志刚 张贺

    Abstract: 本发明公开了一种用于测量密闭浇铸容器内温度的测温装置,包括:热电偶,所述热电偶具有两个热电极和连接在所述两个热电极之间的测温端以测出温度;数据采集记录仪,所述数据采集记录仪分别与所述热电偶的两个热电极相连以对所述测出的温度进行采集和记录;和保护装置,其中所述数据采集记录仪设在所述保护装置内。根据本发明实施例的测温装置,可对密闭浇铸容器内的金属液和/或铸型温度的变化进行跟踪测量并记录在数据采集记录仪中,测量精度好,灵敏度高,而且安装简单方便,在浇铸结束后通过对测量数据分析从而改进浇铸工艺,提高产品质量。

    一种DLP陶瓷光固化3D打印参数确定方法

    公开(公告)号:CN117484635A

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN202311389634.6

    申请日:2023-10-25

    Abstract: 本发明公开了一种DLP陶瓷光固化3D打印参数确定方法,具体包括以下步骤:滴加陶瓷浆料;S2、曝光;S3、清洗测量;S4、获得陶瓷浆料固化层的平均厚度;S5、测量孔尺寸和缝隙宽度;S6、建立表格;S7、分析需要打印的零件;S8、测量铺料后的浆料液膜厚度范围;S9、刮刀高度进行调整,本发明涉及陶瓷材料增材制造技术领域。该DLP陶瓷光固化3D打印参数确定方法,通过重复实验获得紫外光照射功率P与照射时间t对应的特定陶瓷浆料的固化厚度,设计了打印标准件,通过对打印出的标准件进行观测得到浆料平面成型精度的范围,同时通过重复测量铺料过程中平铺的浆料厚度调整刮刀距离打印底面的距离,确定所需固化厚度对应的刮刀高度。

    成型装置和成型方法
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116061433A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310024382.0

    申请日:2023-01-09

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种成型装置和成型方法。成型装置用于对生坯进行成型,生坯设有流道,流道具有相对设置的第一端和第二端,成型装置包括固定部件以及料仓,固定部件用于固定生坯,且具有与流道的第二端相连通的第一通道;料仓具有用于容纳浆料且与流道的第一端相连通的容纳槽。其中,固定部件上的生坯伸入容纳槽内,容纳槽内的浆料被配置为能够在预设条件下预固化,且能够在预设压力下被输送至生坯的流道中,以充满生坯的流道。利用该成型装置,可解决精细结构不易充型的问题。

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