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公开(公告)号:CN115431558B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202210995958.3
申请日:2022-08-18
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于复合材料自动铺放领域,具体涉及一种用于复合材料的自动铺丝装置及铺丝方法,自动铺丝装置包括电源和加热电极,电源用于为加热电极提供电流,加热电极包括左电极和右电极,左电极和右电极用于与复合材料内部的导电纤维连接,当左电极、右电极与导电纤维接触后,实现电导通,在电流作用下,导电纤维发热。本发明能够实现实现复合材料样品内部的均匀加热,缓解温度梯度,改变不平衡热力状态。
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公开(公告)号:CN108145972B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN201810123458.4
申请日:2018-02-07
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/30 , B29C64/386 , B29C64/129 , B33Y40/00 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印前期的自动预校正装置和方法以及3D打印系统,其中该装置包括:成型托盘、悬臂梁、升降调节机构、控制系统、多个电动调节螺母和多个拉压力传感器;所述升降调节机构、所述多个电动调节螺母、所述多个拉压力传感器均与控制系统连接;悬臂梁固定在升降调节机构上;成型托盘安装在所述悬臂梁上;多个电动调节螺母设置在所述成型托盘与悬臂梁之间;多个拉压力传感器设置在所述成型托盘与悬臂梁之间,并安装在成型托盘的上表面。本发明提供的3D打印前期的自动预校正装置和方法以及3D打印系统,可以有效提高打印质量,使膜结构得到充分利用,避免材料浪费。
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公开(公告)号:CN114552355A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210103728.1
申请日:2022-01-27
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种偏振分离复合腔钬激光器,属于固体激光技术领域,能够解决现有的Tm/Ho键合激光器输出脉宽较大,无法实现窄脉宽输出的问题。所述钬激光器包括:泵浦源、耦合透镜组、第一腔镜、键合晶体、偏振片、电光调Q晶体和输出耦合镜;耦合透镜组用于将泵浦激光耦合进键合晶体;键合晶体为Tm和Ho掺杂YLF晶体,键合晶体用于在泵浦激光的激发下,产生Tm激光和Ho激光;偏振片用于反射σ偏振Tm激光,并透射π偏振Ho激光;钬激光器还包括第二腔镜,第二腔镜设置在偏振片的反射光路上;第一腔镜用于透射泵浦激光,并反射Tm激光;第二腔镜用于反射Tm激光;输出耦合镜用于透射预设比例的Ho激光,并反射其余的Ho激光。本发明用于钬激光器。
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公开(公告)号:CN111390170A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010308021.5
申请日:2020-04-17
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明公开了一种爬升式大尺寸回转件激光3D打印设备及打印方法,该打印设备包括旋转打印平台、机台固定平台以及设置在两者之间的外挡板和内挡板,内外挡板与旋转打印平台和机台固定平台之间形成打印区域;机台固定平台上设有升降滑台和激光器窗口,送粉装置设置在升降滑台上并在其控制下上下移动。本发明利用移动滑台带动激光器径向往复运动配合旋转打印平台旋转运动,或针对环形零件采取固定光路,旋转打印平台旋转运动的方式,保护零件在平面上的打印方式,提高了打印精度和可靠性,还采用分段抬高的爬升方式完成零件加工,打印高度可调,突破了传统3D打印机在空间上的限制,改变了传统通过控制振镜扫描打印的方式,削减了成本。
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公开(公告)号:CN106965424A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201610022432.1
申请日:2016-01-14
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B29C64/135 , B29C64/20 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印设备,该3D打印设备包括液体槽、传送部件和工作台,所述液体槽底部有通孔;所述工作台与所述传送部件连接,并能固定在该传送部件上;所述传送部件能够上下运动,从而能够带动工作台一起上下运动;所述传送部件中位于工作台固定处下方的部分为传送部件的下部,传送部件的下部能够插入该通孔中,并且在打印过程中所述传送部件的下部与通孔密封配合,从而所述传送部件能够贯穿液体槽上下活动,并且液体槽中的可聚合液体不会泄漏;其中,所述传送部件在打印过程中浸入可聚合液体的体积保持不变。本发明提出的3D打印设备在打印过程中不需要对树脂量进行调节,使得打印步骤得以精简,提高了打印效率,节约了树脂材料。
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公开(公告)号:CN111196046B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202010130882.9
申请日:2020-02-28
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于复合材料自动铺放领域,具体涉及一种复合材料自动铺放不停顿的切带装置。所述切带装置包括切带架、气缸、切刀、切刀架、砧板架、第一滑块连接件、第二滑块连接件、第一线性导轨、第二线性导轨、第一弹簧、第二弹簧、第一铺放头侧板、第二铺放头侧板、第一固定支撑件、第二固定支撑件;本发明专利与现有技术相比具有以下优点:复合材料自动铺放加工中,切断预浸带时,铺放过程无需停顿,切带过程不影响铺放过程,大大提高了铺放质量一致性、均匀性和稳定性,而且切带作业无需特别匹配预浸带运动速度,无需监测反馈预浸带运动速度,整体结构简单。
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公开(公告)号:CN117363339A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311102933.7
申请日:2023-08-29
Applicant: 先进能源科学与技术广东省实验室 , 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于热光伏电池领域,具体涉及一种高熔点金属掺杂稀土氧化物的复合型选择性发射体及其制备方法,其中,所述复合型选择性发射体利用高熔点金属和稀土氧化物经混合、干燥、放电等离子烧结而成;且所述高熔点金属与所述稀土氧化物的质量比为(1‑3):(1‑3)。本发明提供了一种高熔点金属掺杂稀土氧化物的复合型选择性发射体,以耐高温及具有高温韧性的高熔点金属为骨架结构,具有优异的抗热震性能,而且利用稀土氧化物的选择性发射特性,实现选择性发射,辐射性能良好。本发明还提供了一种适用于上述高熔点金属掺杂稀土氧化物的复合型选择性发射体的制备方法,工艺流程短、工艺操作简单、成本低廉。
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公开(公告)号:CN116532662A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310353537.5
申请日:2023-04-04
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B22F10/28 , B29C64/153 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/364 , B33Y10/00 , B33Y40/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02 , B22F12/90 , B22F12/50 , B22F12/70 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供一种多激光增材制造系统和控制方法,包括:吹风模块,吸风模块,移动模块,循环风机模块,控制模块和数据处理模块,所述移动模块与所述吹风模块和所述吸风模块连接;所述循环风机模块与所述用于产生正压和负压的气流,并与所述吹风模块和所述吸风模块连通;所述循环风机模块和所述控制模块均与所述数据处理模块电连接,所述数据处理模块用于数据的处理、扫描截面的数据分区和系统的整体控制。上述实施例的多激光增材制造系统中的吹出气体、吸风模块除了可以实现平移,还能实现升降,可以根据不同的零件和工艺,设置不同的吹风和吸风高度、流速等参数,达到最佳的烟尘处理效果。
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公开(公告)号:CN116213739A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310118847.9
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
Abstract: 本发明属于金属球粉制备技术领域,具体涉及一种提升电极感应气雾化中钛合金球粉细粉率的方法及其应用,所述方法包括如下步骤:A.制备氢含量为300ppm~10000ppm的熔融钛合金;B.将氢含量为300ppm~10000ppm的熔融钛合金进行雾化制粉,得到钛合金球粉。本发明能够获得粒径小于53μm粉末得粉率达到80%,高于现有工艺的30%,且在提高细粉率的同时,降低了工艺成本。
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公开(公告)号:CN113894281B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202111187552.4
申请日:2021-10-12
Applicant: 中国科学院福建物质结构研究所
IPC: B22F1/065 , B22F1/145 , B22F1/07 , B22F1/16 , B33Y40/10 , B33Y70/10 , C23F1/38 , B01J35/08 , B01J35/10 , B01J23/06 , B01J21/06 , B01J32/00
Abstract: 本发明公开了一种表面均匀纳米多孔结构的钛铝合金微球及其制备方法和应用,所述方法包括如下步骤:(S1)碱处理:将钛铝合金粉末与碱溶液混合,制备混合液;(S2)清洗:将步骤(S1)中的混合液采用水洗涤,分离出固体物,即为所述钛铝合金微球。本发明制备获得的钛铝合金微球表面孔隙均匀,孔隙大小为纳米级,孔隙只在钛铝合金微球表面很浅的一层。该方法工艺简单,通过调控碱溶液的浓度或者浸泡时间,能够调节表面孔隙大小及孔隙率,从而调节比表面积。
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