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公开(公告)号:CN116813334B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202310170537.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学温州先进制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了多孔无铅压电陶瓷元件、空气耦合多孔无铅超声换能器及其制备方法,属于超声换能器技术领域。所述元件中孔隙均匀分布,孔隙率为55%‑75%,孔结构为Gyroid;其制备方法包括:无铅陶瓷粉经光固化3D打印成多孔压电陶瓷元件。本发明公开的空气耦合多孔无铅超声换能器包含多孔压电陶瓷元件。本发明提供的多孔无铅压电陶瓷元件,通过孔隙的设计,使得声阻抗降低到5.95MRayl,利于与空气实现声阻抗。本发明提供的空气耦合多孔无铅超声换能器,检测灵敏度达到‑27dB以下。
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公开(公告)号:CN116813334A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310170537.1
申请日:2023-02-27
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学温州先进制造技术研究院
Abstract: 本发明公开了多孔无铅压电陶瓷元件、空气耦合多孔无铅超声换能器及其制备方法,属于超声换能器技术领域。所述元件中孔隙均匀分布,孔隙率为55%‑75%,孔结构为Gyroid;其制备方法包括:无铅陶瓷粉经光固化3D打印成多孔压电陶瓷元件。本发明公开的空气耦合多孔无铅超声换能器包含多孔压电陶瓷元件。本发明提供的多孔无铅压电陶瓷元件,通过孔隙的设计,使得声阻抗降低到5.95MRayl,利于与空气实现声阻抗。本发明提供的空气耦合多孔无铅超声换能器,检测灵敏度达到‑27dB以下。
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公开(公告)号:CN119551996A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411456420.0
申请日:2024-10-17
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/63
Abstract: 本发明提供了一种氧化锆材料及其制备方法和应用,属于陶瓷材料技术领域。本发明加入氧化铝晶须,利用氧化铝晶须对裂纹的偏转作用,氧化铝晶须会改变裂纹的扩展方向,提高裂纹扩展能量,有效抑制裂纹扩展,从而提高韧性;加入分散剂并控制分散剂的种类,特定种类的分散剂可以将氧化铝晶须和氧化锆粉体均匀包裹,减少团聚,提高均匀性,充分发挥晶须的裂纹偏转作用;将悬浊液进行超声分散可以在不破坏氧化铝晶须结构的情况下将氧化铝晶须均匀的分散在氧化锆粉体基体中,充分发挥氧化铝晶须的裂纹偏转作用;采用放电等离子烧结可以在烧结过程中提高材料致密度、减少晶粒尺寸,提高韧性,并极大缩短制备时间。
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公开(公告)号:CN117247697A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311265237.8
申请日:2023-09-25
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 杭州泰利斯医疗科技有限公司
IPC: C09D11/38
Abstract: 本发明公开一种电场辅助分散喷墨3D打印用氧化锆墨水及制备方法,氧化锆墨水的组分包括30%~60%氧化锆、35%~65%溶剂、0.01~2.0%分散剂、0~0.2%防沉剂、0.01~2.0%表面活性剂、0.01~2.0%粘结剂及pH调节剂。本发明所制备的氧化锆喷墨3D打印墨水固含量在30wt%‑60wt%之间,室温下粘度小于20mPa·s,表面张力小于36mN/m,易通过3um尼龙过滤器,上机长时间打印过程中不易堵塞喷嘴且固含量基本保持不变,打印样品烧结后抗弯强度达1000MPa左右;该氧化锆陶瓷墨水解决了喷嘴堵塞问题,喷墨3D打印的氧化锆样品烧结强度符合工业生产需要。
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公开(公告)号:CN116354726A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310274431.6
申请日:2023-03-20
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开一种超高硬度碳化硼陶瓷材料及其制备方法,该超高硬度碳化硼陶瓷材料的原料成分为B4C粉末和Ti6Al4V粉末,B4C粉末的体积百分比含量为95~99.5%,Ti6Al4V粉末的体积百分比含量为0.5~5%。其制备方法包括以下步骤:A、粉末混合:将B4C粉末和Ti6Al4V粉末按比例进行行星球磨混合,球磨介质为氧化锆球和无水乙醇;B、放电等离子烧结:将球磨后的混合粉体放入石墨模具中,再将石墨模具放入放电等离子烧结腔体中进行烧结即得到超高硬度碳化硼陶瓷材料,待冷却后将超高硬度碳化硼陶瓷材料从石墨模具中取出。本发明克服了现有对于碳化硼陶瓷的致密化问题,成功制备出超高硬度碳化硼陶瓷材料。
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公开(公告)号:CN111704391B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010609978.3
申请日:2020-06-29
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
Abstract: 本发明涉及半导体加工领域,尤其涉及一种金刚石陶瓷复合划片刀及其制备方法,原料包括树脂、金刚石、无机填料和造孔剂,经过混料、填料、热压、二次硬化等步骤制作,并使用其特制模具制成,模具包括两个压型模、设置在两个压型模中间的外型模及设置在压型模下端的内型模;内型模包括底板和均匀固定在底板上端面的内型限位柱;压型模包括上和均匀固定在上板端面的压型管,内型限位柱外径与压型管内径相匹配;外型模包括中板和均匀开设在中板上的外型孔,压型管的外径与外型孔内径相匹配。本发明可制备一种具有超高形位精度,切缝表面质量,机械性能和寿命的超薄金刚石划片。
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公开(公告)号:CN105128128B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201510589732.3
申请日:2015-09-16
Applicant: 华中科技大学 , 武汉诺赛尔科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种无模材料成型方法与装置。所述方法为原位固化的粉末成型方法,主要步骤为:将含有催化剂的第一浆料和含有引发剂的第二浆料分别作为3D打印材料,进行预混后,在诱导期内打印成型。所述装置包括第一及第二储料容器、预混装置以及3D打印装置,所述第一、第二储料容器与预混装置连接,所述预混装置与3D打印装置的喷嘴连接;所述预混装置包括具有两个进料口的混合腔、搅拌叶和电机,所述进料口分别与第一、第二储料容器相连,所述搅拌叶置于混合腔中,所述搅拌叶与电机相连,在电机的带动下在混合腔内进行搅拌。本发明提供的方法与装置,浆料混合均匀,可操作性强,适合复杂形状致密部件的无模精密制造。
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公开(公告)号:CN102608183B
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201210065107.5
申请日:2012-03-13
Applicant: 华中科技大学 , 湖北丹瑞新材料科技股份有限公司
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种氮氧传感器,它包括氧化锆基体,二个敏感电极及一个参考电极;氧化锆基体的材料为氧化钇稳定氧化锆,二个敏感电极均位于氧化锆基体上,用于与被测气体接触,其中一个敏感电极对NO气体较敏感,另一个敏感电极对NO2气体较敏感,参考电极位于氧化锆基体的另一面,用于与空气接触,二个敏感电极分别与参考电极电连接。本发明提供的氮氧传感器,其工作范围为350~800℃,可检测氮氧化物的浓度范围是5~3000ppm,响应时间可达到1.2秒。本发明结构简单,响应速度快,并具有性能稳定,制作工艺简单,测量范围宽的特点。
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公开(公告)号:CN102608183A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210065107.5
申请日:2012-03-13
Applicant: 华中科技大学 , 湖北丹瑞新材料科技股份有限公司
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种氮氧传感器,它包括氧化锆基体,二个敏感电极及一个参考电极;氧化锆基体的材料为氧化钇稳定氧化锆,二个敏感电极均位于氧化锆基体上,用于与被测气体接触,其中一个敏感电极对NO气体较敏感,另一个敏感电极对NO2气体较敏感,参考电极位于氧化锆基体的另一面,用于与空气接触,二个敏感电极分别与参考电极电连接。本发明提供的氮氧传感器,其工作范围为350~800℃,可检测氮氧化物的浓度范围是5~3000ppm,响应时间可达到1.2秒。本发明结构简单,响应速度快,并具有性能稳定,制作工艺简单的测量范围宽的特点。
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公开(公告)号:CN106584637B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201611065752.1
申请日:2016-11-28
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于陶瓷材料的增材制造成形装置,其特征在于,该装置包括:光固化机构、传动机构以及挤出回抽机构,所述光固化机构设于所述挤出回抽机构的一端,所述传动机构设于所述挤出回抽机构的另一端;其中,所述光固化机构包括调光器(15)、紫外线灯固定盘(16)和紫外固化灯(17);所述挤出回抽机构包括喷嘴(1)、喷嘴连接件(2)、螺杆(3)、料筒(4)及料斗(6);所述传动机构包括电机(12)和联轴器(11)。本发明还公开了一种应用所述装置的增材制造成形方法。本发明的方法可以均匀连续将陶瓷固含量为0vol%~65vol%的陶瓷光固化浆料挤出,光固化同时沉积成形,陶瓷固含量高,成形坯体烧结后致密度较高。
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