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公开(公告)号:CN119267837A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411424291.7
申请日:2024-10-12
Applicant: 中山火炬职业技术学院 , 中山晶通光学技术有限公司
IPC: F21V9/04 , F21V9/20 , F21V9/00 , F21V29/50 , F21W131/406
Abstract: 本申请公开一种舞台灯用双面异性隔热图案盘,包括:透光基底;黑膜,设置在所述透光基底靠近舞台灯光源的一侧,所述黑膜上设有镂空形状;红外高反膜,设置在所述黑膜靠近舞台灯光源的一侧,用于反射舞台灯光源的红外波段;特殊增透膜,所述特殊增透膜对波长为550nm以下的光线具有第一透过率,对波长为550nm以上的光线具有第二透过率,第一透过率大于第二透过率。设计红外高反膜反射红外波段,避免红外波段照射在黑膜上,防止黑膜在热量影响下产生色温偏移的问题;可见光波段和近红外波段照射在黑膜上并通过镂空形状后照射在特殊增透膜上,从而对影响色温区域的波段进行调整,将550nm以上波段透过率下调,从而达到提升整体色温的效果,保证舞台灯的效果。
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公开(公告)号:CN216118071U
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN202122278985.2
申请日:2021-09-18
Applicant: 中山火炬职业技术学院 , 中山晶通光学技术有限公司
Abstract: 本实用新型公开了耐高温消光光学膜,应用在光学零件上,包括涂覆在光学零件表面上的膜层组,膜层组包括自光学零件表面往外依次设置的粘合膜层、消光膜层和减反膜层,消光膜层为变价态金属氧化物层。其中,粘合膜层的设置可增强消光膜层与光学零件表面的结合力,防止脱膜。其中,减反膜层的设置可降低该消光光学膜的反射。其中,消光膜层采用变价态金属氧化物层,可承受240℃~280℃的高温,既满足光学零件的消光要求,又可避免消光膜层3在高温环境下挥发污染系统。
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公开(公告)号:CN114892038A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210365003.X
申请日:2020-06-16
Applicant: 中山火炬职业技术学院
IPC: C22C1/05 , C22C1/10 , B22F1/065 , B22F1/142 , B22F9/04 , B22F9/08 , B22F9/14 , C22C14/00 , C22C19/05 , C22C19/07 , C22C29/14 , C22C30/00 , C22C32/00
Abstract: 本申请为申请号2020105483297的分案申请,公开了一种高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体及其制备方法,通过将纳米级TiB2粉末和Cr基合金粉末预混使两种粉末初步混合均匀,然后继续球磨使两种粉末的微粒进一步细化并混合均匀,最后通过造粒及球化处理,造粒处理通过造粒设备将复合粉末制成小颗粒,球化处理通过球化造粒设备放电产生的高温等离子体将所述小颗粒熔化并快速冷却,获得流动性优异的微纳米粉体,所制得的微纳米粉体微粒近似球状,流动性高,粒径差距小、复合效果好,过筛分级后可直接用于喷涂/增材制造,改善并提高纳米防护涂层的抗高温腐蚀和抗冲蚀磨损能力,解决现有粉体材料粒径分布差距大、流动性差及结合强度差的问题。
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公开(公告)号:CN112987139A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN201911284994.3
申请日:2019-12-13
Applicant: 中山火炬职业技术学院
Abstract: 本发明公开了光学器件领域的一种多功能光学镀膜护目镜片及制备方法,包括镜片本体,镜片本体表面镀有防护膜系和减反膜系,防护膜系包括由内向外的交替镀制的二氧化钛膜层和二氧化硅膜层,减反膜系包括由内而外镀制的氧化铝膜层、钛酸镧膜层、氟化镁膜层和二氧化硅膜层。本发明能够有效减少紫外、蓝光、近红外对人眼的伤害,且透光性能好。
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公开(公告)号:CN117161838A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311323581.8
申请日:2023-10-12
Applicant: 中山火炬职业技术学院
Abstract: 本发明提供一种施密特屋脊棱镜加工方法,通过一次安装在第一翻转夹具即可完成对屋脊棱镜前表面以及后表面共两面的铣磨加工,其次通过一次安装在第二翻转夹具即可完成对左屋脊面、右屋脊面和左侧面共三面的铣磨加工,再通过安装在平模上完成对右侧面的铣磨加工,本申请仅需三次上下夹具,即可完成对屋脊棱镜六面的铣磨加工,减少了误差,保证了光学平行度,并且抛光工序简化,无需额外制作抛光翻转工具,全部采用框粘法即可完成,进一步减小误差。
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公开(公告)号:CN111575573B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010548329.7
申请日:2020-06-16
Applicant: 中山火炬职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体及其制备方法。高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体,包括纳米级TiB2粉末和Cr基合金粉末,按质量百分比计,所述纳米级TiB2粉末和所述Cr基合金粉末占微纳米粉体总质量的百分比分别为:纳米级TiB2粉末20%~80%;Cr基合金粉末20%~80%。本发明的高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体,微粒近似球状,流动性高,粒径差距小、复合效果好,过筛分级后可直接用于喷涂/增材制造;通过Cr基合金粉末中的Cr增强粉体结合后的涂层的耐磨性能,通过Cr基合金粉末中的其他元素来增强涂层内原子间的结合强度和致密度,改善并提高纳米防护涂层的抗高温腐蚀和抗冲蚀磨损能力,解决现有粉体材料粒径分布差距大、流动性差及结合强度差的问题。
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公开(公告)号:CN117163434A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202310718245.7
申请日:2023-06-16
Applicant: 中山火炬职业技术学院
IPC: B65C9/18 , B65H20/02 , B65H18/02 , B65H18/14 , B65C9/02 , B65C9/06 , B65C9/40 , B65C9/42 , B65H23/26
Abstract: 本发明公开了一种多功能自动贴标机,包括机架,机架上设置有:块状料供给装置、标签供给装置、片状料供给装置、贴料装置、机械手以及定位识别装置,贴料装置包括第一放卷装置、第一收卷装置以及固定在机架上的工作台板,第一放卷装置输出的膜材经过工作台板的上表面后被第一收卷装置收卷成卷状;机械手包括抓手座及能够带着抓手座在机架上移动的行走机构,抓手座上设置有能够抓取块状物料的第一抓手和能够抓取标签和片状物料的第二抓手;定位识别装置用于识别工作台板上膜材的位置及机械手上物料的位置。本发明的自动贴标机功能多样,适用范围广,能够在同一膜材上精准地贴附多种不同的物料。
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公开(公告)号:CN117153298A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202310733235.0
申请日:2023-06-20
Applicant: 中山火炬职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种基于椭偏法的薄膜参数反向优化方法,包括有S1清洁待测薄膜样品;S2将待测薄膜样品进行区域划分,选取中部区域网格以及其四侧邻近的区域网格为测量区域,对各测量区域进行十字点位测量,得到各测量区域的偏振角参数和ρ光与s光的反射相位差参数以及得到各测量区域有的各透过率、反射率;S3对各测量区域的偏振角参数和ρ光与s光的反射相位差参数进行建模及拟合,得到各测量区域的膜层厚度、消光系数;S4对各测量区域的膜层厚度、消光系数进行对比,计算得到膜层厚度平均数、消光系数;S、根据计算得到的膜层厚度平均数、消光系数进行膜系设计,控制设计与实际镀制差距进行反向优化,实现设计膜厚与实际膜厚一致。
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公开(公告)号:CN114892057B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210364989.9
申请日:2020-06-16
Applicant: 中山火炬职业技术学院
IPC: C22C30/00 , C22C32/00 , B22F1/065 , B22F9/08 , B22F9/14 , C22C1/05 , C22C19/05 , C22C19/07 , C22C29/00 , C22C29/14
Abstract: 本申请为申请号2020105483297的分案申请,公开了一种结合度强的高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体的制备方法,通过将纳米级TiB2粉末和Cr基合金粉末预混使两种粉末初步混合均匀,然后继续球磨使两种粉末的微粒进一步细化并混合均匀,最后采用气雾化处理方式生产出本申请的微纳米粉体,获得结合度强的高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体,经过气雾化处理的第二复合粉末表面光滑致密,粒径分布在30~50μm左右的较窄范围内,使微纳米粉体的粒径更均匀,以便制备出高强度(以冶金结合为主)、致密度好、韧性良好、粉末利用率高的超硬涂层。
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公开(公告)号:CN114892038B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202210365003.X
申请日:2020-06-16
Applicant: 中山火炬职业技术学院
IPC: C22C1/05 , C22C1/051 , B22F1/065 , B22F1/142 , B22F9/04 , B22F9/08 , B22F9/14 , C22C14/00 , C22C19/05 , C22C19/07 , C22C29/14 , C22C30/00 , C22C32/00
Abstract: 本申请为申请号2020105483297的分案申请,公开了一种高球形度Cr基合金‑TiB2微纳米粉体及其制备方法,通过将纳米级TiB2粉末和Cr基合金粉末预混使两种粉末初步混合均匀,然后继续球磨使两种粉末的微粒进一步细化并混合均匀,最后通过造粒及球化处理,造粒处理通过造粒设备将复合粉末制成小颗粒,球化处理通过球化造粒设备放电产生的高温等离子体将所述小颗粒熔化并快速冷却,获得流动性优异的微纳米粉体,所制得的微纳米粉体微粒近似球状,流动性高,粒径差距小、复合效果好,过筛分级后可直接用于喷涂/增材制造,改善并提高纳米防护涂层的抗高温腐蚀和抗冲蚀磨损能力,解决现有粉体材料粒径分布差距大、流动性差及结合强度差的问题。
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