一种基于形状记忆合金的可稳态变形的缓冲吸能结构

    公开(公告)号:CN113339436B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110604178.7

    申请日:2021-05-31

    Abstract: 本发明提供了一种基于形状记忆合金的可稳态变形的缓冲吸能结构,涉及吸能技术领域,以解决目前的吸能结构变形过程中易出现局部变形带和结构坍塌,无法实现彻底的均匀稳态变形,导致耐损伤性较低、变形不可控的技术问题。该基于形状记忆合金的可稳态变形的缓冲吸能结构包括多个单胞件,所述单胞件具有至少一个孔隙;多个所述单胞件相互连接形成多孔结构;所述单胞件由镍钛记忆合金或铁基记忆合金制作而成。本发明能够使吸能结构受载后实现均匀稳态变形,抑制局部变形带的形成,避免结构坍塌,提高吸能结构的耐损伤性、稳健性和可控性。

    Ti-Ni-Cu-Co材料的激光增材加工方法及应用

    公开(公告)号:CN113134628A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110424765.8

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供一种Ti‑Ni‑Cu‑Co材料的激光增材加工方法及应用。该加工方法包括:Ti‑Ni‑Cu‑Co合金粉末形成待处理层,Ti‑Ni‑Cu‑Co合金粉末的分子式为(TixNi100‑x‑yCuy)100‑zCoz,其中,50≤x≤65,10≤y≤25,1≤z≤10;2)根据打印工艺参数对待处理层进行激光增材处理,形成目标层;3)重复执行步骤1)‑步骤2),形成Ti‑Ni‑Cu‑Co合金件;激光增材处理中,激光功率为60‑180W,激光扫描速度为200‑1400mm/s,激光扫描间距为50‑130μm。该加工方法不仅能保证加工件的力学性能,更能使加工件具有好的高压缩稳定性和弹热效应。

    高富镍NiTi合金的选择性激光熔化加工方法和应用

    公开(公告)号:CN113134627A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110424695.6

    申请日:2021-04-20

    Abstract: 本发明提供一种高富镍NiTi合金的选择性激光熔化加工方法和应用。该加工方法包括:1)预置NiTi合金粉末形成待处理层,所述NiTi合金粉末中,Ni元素的原子百分比为53‑57%,余量为Ti原子;2)根据打印工艺参数对所述待处理层进行激光熔化处理,形成目标层;3)重复执行步骤1)‑步骤2),形成NiTi合金件;所述激光熔化处理中,激光功率为80‑150W,激光扫描速度为150‑450mm/s,激光扫描间距为30‑120μm。该加工方法能够以高镍含量的NiTi合金粉末为对象进行选择性激光熔化加工,不仅能够保证加工件的精度,更能够使加工件在力学性能方面具有优异的表现。

    光学设备、太赫兹页岩偏振片及其制造方法

    公开(公告)号:CN111025449A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911232070.9

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本说明书实施例提供了一种光学设备、太赫兹页岩偏振片及其制造方法,该制造方法包括:选取层理结构满足预设要求的页岩;沿垂直于所述页岩的层理结构的方向,将所述页岩切割成厚度均匀的页岩片;向所述页岩片施加电压,以获得时间调制幅度增强的太赫兹页岩偏振片;对所述太赫兹页岩偏振片进行热解,以获得强度调制幅度增强的太赫兹页岩偏振片。本说明书实施例可以降低太赫兹偏振片的制造成本。

    一种无定型模具制备NiTi记忆合金弹簧的方法

    公开(公告)号:CN110918840A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911232091.0

    申请日:2019-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种无定型模具制备NiTi记忆合金弹簧的方法,包括如下步骤:1)冷拔处理:对NiTi记忆合金丝进行冷拔处理;2)缠绕成簧:将步骤1)冷拔处理后的NiTi记忆合金丝绕制成弹簧;3)定型热处理:将步骤2)绕制成的弹簧在无约束状态下进行定型热处理,得到NiTi记忆合金弹簧。本发明的方法制备形状记忆合金弹簧不需要使用定型模具,且能够制备具有复杂结构的记忆合金弹簧。

    碳掺杂的介孔石墨化氮化碳纳米球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110813353A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911081627.3

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明提供一种碳掺杂的介孔石墨化氮化碳纳米球及其制备方法与应用。该碳掺杂的介孔石墨化氮化碳纳米球的制备方法包括:将生物质纤维进行预氧化处理使矿物酸表面生成羟基、羧基官能团;将预氧化处理后的生物质纤维与石墨化氮化碳的前驱体分散到溶剂中,进行溶剂热或水热处理得到产物A;将产物A进行焙烧得到所述碳掺杂的介孔石墨化氮化碳纳米球。该碳掺杂的介孔石墨化氮化碳纳米球可应用于催化剂载体以及电极中。本发明采用先以预氧化生物质纤维与石墨化氮化碳前驱体混合经溶剂热或水热处理实现分散再进行焙烧的简易方法,制备出了一种孔径分布窄、具有极高的分散性和导电性的碳掺杂的介孔石墨化氮化碳纳米球。

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