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公开(公告)号:CN106187195B
公开(公告)日:2018-11-30
申请号:CN201610496893.2
申请日:2016-06-29
Applicant: 华中科技大学 , 北京九鼎通信设备有限公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种采用激光选区烧结工艺制备碳化硅陶瓷件的方法,包括以下步骤:按照预定质量比称取碳粉、碳化硅粉末、粘结剂及固化剂倒入球磨罐内,并进行球磨以得到粘接剂‑碳化硅混合粉末;采用计算机对待制备的零件进行三维数字建模,并将三维数字模型信息输入到激光选区烧结成型机,以所述粘接剂‑碳化硅混合粉末为原料,采用激光选区烧结快速成形工艺进行粉末烧结成型,以得到所述零件的碳化硅素坯;对所述碳化硅素坯进行加热固化;将固化后的所述碳化硅素坯放置于由Ar保护的中温管式烧结炉中进行碳化处理,以得到多孔碳化硅坯件;将所述多孔碳化硅胚件在真空下进行熔渗烧结处理,以得到致密的碳化硅陶瓷件。
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公开(公告)号:CN106187195A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610496893.2
申请日:2016-06-29
Applicant: 华中科技大学 , 北京九鼎通信设备有限公司
IPC: C04B35/565 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/565 , C04B35/64 , C04B2235/422 , C04B2235/428 , C04B2235/48 , C04B2235/5436 , C04B2235/5445 , C04B2235/616 , C04B2235/665
Abstract: 本发明公开了一种采用激光选区烧结工艺制备碳化硅陶瓷件的方法,包括以下步骤:按照预定质量比称取碳粉、碳化硅粉末、粘结剂及固化剂倒入球磨罐内,并进行球磨以得到粘接剂-碳化硅混合粉末;采用计算机对待制备的零件进行三维数字建模,并将三维数字模型信息输入到激光选区烧结成型机,以所述粘接剂-碳化硅混合粉末为原料,采用激光选区烧结快速成形工艺进行粉末烧结成型,以得到所述零件的碳化硅素坯;对所述碳化硅素坯进行加热固化;将固化后的所述碳化硅素坯放置于由Ar保护的中温管式烧结炉中进行碳化处理,以得到多孔碳化硅坯件;将所述多孔碳化硅胚件在真空下进行熔渗烧结处理,以得到致密的碳化硅陶瓷件。
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公开(公告)号:CN117070039A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310287477.1
申请日:2023-03-23
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: 本发明公开了一种高储能二元铁电共混介电薄膜及其制备方法,属于介电薄膜材料技术领域。该介电薄膜由聚偏氟乙烯‑氯氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物共混、流延、干燥制成;所述聚偏氟乙烯‑氯氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物的质量比为x∶1‑x;其中,0.4≤x≤0.6。该介电薄膜获得了560kV/mm的高击穿强度,相比原材料P(VDF‑CTFE)和P(VDF‑HFP)分别提升了75%和56%,最高达到了32J/cm3的储能能量。
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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:CN116006627B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202310157059.0
申请日:2023-02-23
Applicant: 华中科技大学
IPC: F16F15/073 , F16F15/03
Abstract: 本发明公开了一种磁浮高承载零刚度隔振系统,其磁浮支撑件中的静、动磁铁单元呈夹心结构,且竖直方向相互错开,磁铁竖直方向紧密排布,磁化方向左右交错,动磁铁单元采用Halbach阵列,增大中部磁场,充分利用的磁铁性能。强磁场中的结构选用小电导率且不导磁的材料,在产生较小磁阻负刚度的情况下,减小了涡流阻尼以保证高频隔振性能。限定磁铁尺寸关系以提高承载力、降低垂向刚度,扩大零刚度行程,形成垂向正刚度,水平向负刚度特性。设置弹簧系统组件抵消了磁阻水平负刚度,解决了垂向、水平向难以兼顾的问题,使系统六自由度刚度都近零。本系统是高承载,低刚度,低阻尼,且有较广的零刚度工作区间,能隔离六自由度振动的被动隔振系统。
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公开(公告)号:CN115974569A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211662056.4
申请日:2022-12-23
Applicant: 华中师范大学深圳研究院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/78 , C04B35/48 , C04B41/00 , C04B41/87 , C04B111/82
Abstract: 本发明公开一种彩色氧化锆陶瓷及其制备方法,其制备方法包括以下步骤:S1、将纳米氧化铝粉体与氧化锆粉体按质量配比5:95进行球磨混合,干燥得到分散均匀的复合陶瓷粉末;S2、将复合陶瓷粉末进行成型,烧结得到纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷;S3、将纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷进行机械打磨;S4、将经打磨后的纳米氧化铝增强白色氧化锆陶瓷埋入氧化钴或氧化铬粉体中压实,得到表层着色的彩色氧化锆陶瓷;S5、将彩色氧化锆陶瓷进行机械精磨。本发明通过利用纳米氧化铝对氧化锆基体进行增韧,同时在基体表层通过着色氧化物与纳米氧化铝固相反应生成显色化合物来呈色的思路,得到了芯部高韧性,表面色彩纯正的高韧性彩色氧化锆陶瓷。
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公开(公告)号:CN115745597A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211552999.1
申请日:2022-12-06
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中师范大学深圳研究院
IPC: C04B35/468 , C04B35/26 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开一种利用冷烧结技术制备铁酸铋‑钛酸钡压电织构陶瓷的方法,包括以下步骤:合成高径厚比的BaTiO3片状模板;煅烧制备(1‑x)BaFeO3‑xBaTiO3预烧粉,再将预烧粉球磨得到陶瓷基体粉;将陶瓷基体粉与粘结剂、增塑剂、除泡剂、分散剂、无水乙醇以及烧结助剂Ba(OH)2﹒8H2O混合,进行第一次球磨,再向混合浆料中加入BaTiO3片状模板,第二次球磨得到流延浆料;将流延浆料流延得到流延膜;将流延膜裁切为圆片,再进行叠层、热压成型得到陶瓷生坯;将陶瓷生坯进行排胶,然后冷等静压;将冷等静压后的陶瓷生坯进行冷烧结,得到织构陶瓷。本发明能有效降低陶瓷的烧结温度,提高陶瓷的织构度及压电性能。
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公开(公告)号:CN114988854A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210849559.6
申请日:2022-07-19
Applicant: 华中科技大学 , 华中师范大学深圳研究院
IPC: C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638
Abstract: 本发明公开了一种氧化铝陶瓷基板及其制备方法,涉及氧化铝陶瓷基板增韧技术领域。氧化铝陶瓷增韧基板包括氧化铝层和氧化锆增韧层;所述氧化铝层和氧化锆层呈交替叠加分布。方法包括以下步骤:制备不同厚度的氧化铝、氧化锆流延生坯,氧化铝和氧化锆流延生坯交替叠片后温等静压,得到层状复合陶瓷生坯;将所述陶瓷生坯进行排胶处理后烧结,得到所述氧化铝陶瓷增韧基板。通过控制氧化铝层与氧化锆层的厚度及其厚度比,调控堆叠层数及氧化锆增韧相的体积分数,提高了氧化铝陶瓷基板的断裂韧性及抗弯强度。
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公开(公告)号:CN104820610B
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201510247449.2
申请日:2015-05-14
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种虚拟机镜像的高效更新以及验证机制。与现有的虚拟机镜像离线更新机制不同,本技术方案通过对重写后的无法实施离线更新脚本进行分割,得到离线更新脚本以及在线更新脚本,分阶段执行不同的脚本使得更新的执行粒度更加细化,可以更加高效的完成之前技术方案中无法实施离线更新的状况。除此之外,提出一种基于镜像划分进行更新可靠性验证机制,通过将已更新的镜像通过分类聚合,验证更新后的镜像可靠性,以最高效的方式完成更新的验证操作,保证了镜像更新全过程的完整性。
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