一种硼掺杂金刚石与碳纳米管复合纳米锥的制备方法

    公开(公告)号:CN103193217A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310077328.9

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 碳纳米管具有较高的端部几何场增强效应、低阈值电压和高效的场发射性能,金刚石具有负电子亲和势及场发射稳定性,两种材料可广泛应用于场发射显示器件。本发明提供一种硼掺杂金刚石与碳纳米管复合纳米锥的制备方法,通过静电喷涂方法在垂直定向生长的多壁碳纳米管表面喷涂纳米金刚石与甲醇混合的悬浊液而预沉积纳米金刚石颗粒,并在静电力作用下使相邻碳纳米管尖端聚集成锥状结构;进一步采用热丝化学气相沉积方法在碳米管锥状结构上沉积一层硼掺杂金刚石薄膜,形成整齐均一、尺寸和密度可控的硼掺杂金刚石与碳纳米管复合纳米锥。该复合纳米锥具有场发射阈值电压低、电子发射寿命长和性能稳定,可应用于场发射器件,以及电化学电极和贮氢装置。

    一种提升机器人铣削稳定域的方法

    公开(公告)号:CN109909806A

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201910222428.3

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种提升机器人铣削稳定域的方法,包括步骤1、建立机器人旋转超声铣削动态切屑厚度模型;步骤2、建立机器人旋转超声铣削动态切削力模型:步骤3、构建机器人旋转超声铣削稳定域解析模型:步骤4、求解机器人旋转超声铣削稳定域:步骤5、绘制机器人旋转超声铣削颤振稳定性曲线并实现稳定域预测。本发明提出将旋转超声技术与机器人铣削相结合,大大提升了机器人铣削加工的稳定域,达到了很好的抑制颤振效果,同时在机器人旋转超声铣削加工条件下,提出了用于普通立铣刀的三维稳定性分析方法,使得稳定性分析更符合铣削的实际工况。

    一种硼掺杂金刚石与碳纳米管复合纳米锥的制备方法

    公开(公告)号:CN103193217B

    公开(公告)日:2014-12-24

    申请号:CN201310077328.9

    申请日:2013-03-12

    Abstract: 碳纳米管具有较高的端部几何场增强效应、低阈值电压和高效的场发射性能,金刚石具有负电子亲和势及场发射稳定性,两种材料可广泛应用于场发射显示器件。本发明提供一种硼掺杂金刚石与碳纳米管复合纳米锥的制备方法,通过静电喷涂方法在垂直定向生长的多壁碳纳米管表面喷涂纳米金刚石与甲醇混合的悬浊液而预沉积纳米金刚石颗粒,并在静电力作用下使相邻碳纳米管尖端聚集成锥状结构;进一步采用热丝化学气相沉积方法在碳米管锥状结构上沉积一层硼掺杂金刚石薄膜,形成整齐均一、尺寸和密度可控的硼掺杂金刚石与碳纳米管复合纳米锥。该复合纳米锥具有场发射阈值电压低、电子发射寿命长和性能稳定,可应用于场发射器件,以及电化学电极和贮氢装置。

    一种提升机器人铣削稳定域的方法

    公开(公告)号:CN109909806B

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN201910222428.3

    申请日:2019-03-22

    Abstract: 本发明公开了一种提升机器人铣削稳定域的方法,包括步骤1、建立机器人旋转超声铣削动态切屑厚度模型;步骤2、建立机器人旋转超声铣削动态切削力模型:步骤3、构建机器人旋转超声铣削稳定域解析模型:步骤4、求解机器人旋转超声铣削稳定域:步骤5、绘制机器人旋转超声铣削颤振稳定性曲线并实现稳定域预测。本发明提出将旋转超声技术与机器人铣削相结合,大大提升了机器人铣削加工的稳定域,达到了很好的抑制颤振效果,同时在机器人旋转超声铣削加工条件下,提出了用于普通立铣刀的三维稳定性分析方法,使得稳定性分析更符合铣削的实际工况。

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