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公开(公告)号:CN118898343A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202411389239.2
申请日:2024-10-08
Applicant: 山东建筑大学 , 山东农业工程学院 , 泰安市博物馆 , 图灵云(山东)物联科技有限公司
IPC: G06Q10/063 , G06Q50/26 , G01D21/02
Abstract: 本发明公开了古树生长环境智能评估方法及系统,涉及生长环境评估技术领域,获取历史生长状态数据集,输出生长状态时间阈值组,获取历史环境状态数据集,输出环境状态参数阈值组,采集古树的当前环境参数,判断当前环境参数数据在环境状态参数阈值组中的位置,输出当前环境状态参数阈值,根据当前环境状态参数阈值对当前环境参数进行分析,输出环境评估结果,将环境评估结果输入至用户端。通过收集古树历史生长与环境数据,确立关键环境参数阈值,实时监测当前环境,与关键环境参数阈值比对评估,确保评估精准基于古树当前实际环境,结合多传感器数据进行科学分析,既保障古树健康生长,又促进生态系统稳定,实现可持续保护。
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公开(公告)号:CN107931806B
公开(公告)日:2020-09-08
申请号:CN201711437708.3
申请日:2017-12-26
Applicant: 山东建筑大学
IPC: B23K10/02 , B23K103/08
Abstract: 本发明属于金属材料焊接领域,尤其涉及一种钼铼合金箔材的微束等离子弧焊接方法,具体指一种厚度小于0.18mm钼铼合金箔材。该方法采用脉冲微束等离子弧焊接,将待焊工件装配在工装夹具上,有电机系统带动焊枪在焊缝上方沿焊缝向前移动,实现焊接。采用本发明,可以实现厚度小于0.18mm钼铼合金箔材的有效连接,获得无气孔、无裂纹等缺陷的焊接接头,接头质量稳定。且本发明工艺简单、成本较低,能够满足对钼铼合金箔材焊接接头质量和使用强度的要求。
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公开(公告)号:CN106670463B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201710023629.1
申请日:2017-01-13
Applicant: 山东建筑大学
Abstract: 本发明公开了一种固相增材与激光扫掠复合增材制造方法。针对高性能固相增材制造技术中成形幅面/边角易于出现界面扩散不充分,提出固相增材后激光扫掠边角,一方面促进其扩散,另一方面可以实现修饰性的降低侧面粗糙度,增加材料的利用率,降低生产成本和制造周期。该项技术可应用于金属零部件制造及性能改进等诸多方面。通过固相增材后,在不对成形皮坯料熔化、不产生相变的情况下,首先采用激光对构件固相成形单道次进行横向面部扫描;横向面部扫描时,激光需通过振镜和机械运动的协调开完成偏摆,期路径与需与数模一致,其扫描方式必须是宽幅快速对称扫描,此时可以是一束激光,也可以是多束激光同时来完成。采用此项技术可在成形过程中逐层消除固相成形缺陷,降低每层的侧壁表面粗糙度,使得成形坯件无需进行二次机械加工即可使用,增加材料的利用率,降低生产成本和制造周期。本发明有工艺简单方便、适用性强、便于推广应用等优点。
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公开(公告)号:CN108179318B
公开(公告)日:2020-06-26
申请号:CN201810101955.4
申请日:2018-02-01
Applicant: 山东建筑大学
Abstract: 一种高强度医用纳米钛镁硅复合材料的制备方法,其特征是:本发明提供的具有纳米晶粒组织的钛镁硅复合材料以钛、镁、硅、钒、银为组元,同时添加碳化钛‑碳化硅‑碳化钒‑碳化锆晶须颗粒,其组成可用aTi‑bMg‑cSi‑dV‑eAg‑f(TiC‑SiC‑VC‑ZrC)表示,其中a=50,b=30,c=15,d=3,e=1.5,f=0.5且a+b+c+d+e+f=100,将颗粒状材料按照一定的比例混合配制通过异丙醇粘合后直接进行粉末压制形成毛坯,克服了传统金属熔炼产生有毒物质这一缺点;将毛坯通过三叉形模具通道不用取件即可发生反复挤压剧烈塑性变形获得具有纳米晶粒组织的高度开放结构的纳米高强度材料,且镁在植入人体后可自行降解,为骨组织向内生长,以及置入骨骼与人体骨组织愈合提供可能。
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公开(公告)号:CN107723511B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710754302.1
申请日:2017-08-29
Applicant: 山东建筑大学
IPC: C22C14/00 , C22C19/07 , C22C32/00 , B22F1/00 , B22F3/105 , C22C1/05 , C22C1/10 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种用激光3D打印技术制备准晶‑纳米晶改性梯度复合材料的方法。用同轴送法将Stellite 12‑B4C‑Y2O3混合粉末激光合金化于TA15合金表面形成组织较为组大的下层;后将Stellite 12‑B4C‑Cu‑Y2O3混合粉末激光沉积于下层表面形成组织较为致密的上层,上层与下层之间呈良好的冶金结合,且都具有较好的耐磨性。实验结果表明,随着Cu的加入产生了许多超细纳米晶及准晶相,改变了激光增材制造梯度复合层的结构并提高了其力学性能。本发明能够获得组织结构致密且具有极高耐磨性的梯度复合材料。
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公开(公告)号:CN106544672B
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201710023627.2
申请日:2017-01-13
Applicant: 山东建筑大学
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明公开了一种通过激光同步熔粉送丝制备准晶化复合材料的方法。具体步骤:将一定质量比例Stellite SF 12‑NB‑Mo混合粉末烘干并充分混合,采用氩气作为保护气;用激光器、同轴送粉器及同步送丝装置对钛合金表面进行激光熔化沉积处理,工艺参数:激光功率1.00~4.80 kW,光斑直径0.3~4.0 mm,激光束扫描速度12~18 mm/s,送粉率6~32 g/min,多道搭接率18~55%,送丝速度8~15 mm/s;喷嘴直接将Stellite SF12‑NB‑Mo混合粉末吹向试样待处理表面;同时将La2O3包覆TC11丝材呈一定角度送到熔池边缘,粉末与丝材同时经激光加工后可获得激光熔化沉积复合材料;后采用激光同轴送粉方式将SiMn粉末激光合金化于该复合材料表面,形成准晶化复合材料。本发明能获得表面形貌及显微硬度显著提高的复合材料。
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公开(公告)号:CN108950305A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810970978.9
申请日:2018-08-24
Applicant: 山东建筑大学
IPC: C22C14/00 , C22C1/05 , C22C32/00 , C22C1/10 , B22F1/00 , B22F3/105 , A61L27/40 , A61L27/12 , A61L27/06 , A61L27/54 , A61L27/56 , C04B35/447 , C04B35/622 , B33Y10/00 , B33Y70/00
CPC classification number: C22C14/00 , A61L27/06 , A61L27/12 , A61L27/54 , A61L27/56 , A61L2300/102 , A61L2300/104 , A61L2300/404 , A61L2300/622 , A61L2430/02 , B22F1/0059 , B22F3/1055 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C04B35/447 , C04B35/622 , C22C1/05 , C22C32/00
Abstract: 本发明公开了一种钛合金—羟基磷灰石盐生物陶瓷多孔材料的制备方法,本发明的特点是应用3D打印技术,通过动态调节各熔覆层羟基磷灰石盐粉末与钛合金基体粉末配比值,制备出以钛合金为中心层,钛合金—羟基磷灰石盐过渡层的钛合金—羟基磷灰石盐生物陶瓷多孔材料。本发明因充分发挥了各材料的性能优势又减少了其内部应力,呈现出优良的力学和生物学性能,因此适合于骨组织替代或种植体修复领域。
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公开(公告)号:CN108251694A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810227644.2
申请日:2018-03-20
Applicant: 山东建筑大学
Abstract: 本发明涉及一种制备纳米级医用Ti‑Ni‑Cr多孔牙齿材料的方法,尤其是涉及一种通过高压扭转法、粉末冶金法及化学试剂腐蚀法制备出多孔纳米级Ti‑Ni‑Cr合金领域,再结合预钙化处理和紫外线辐照等方法使多孔Ti‑Ni‑Cr合金表面获得一层致密的仿生磷灰石涂层;镍、铬、银、硅、磷的质量分数比为(12%‑16%):(2.5%‑3.2%):(0.8%‑1.4%):(10%‑15%):(0.5%‑1.3%),其余为金属钛;包括粉末配置过程、扭压过程、多孔Ti‑Ni‑Cr合金成形过程、Kroll溶液浸蚀过程、预化钙处理过程、烧结和热氧化过程、SBF(模拟体液)浸泡结合紫外线辐照过程,共七个过程;在多孔Ti‑Ni‑Cr合金表面获得一层致密的仿生磷灰石涂层,阻碍Ni+从Ti‑Ni‑Cr多孔牙齿材料中析出,进一步提高其生物相容性。
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公开(公告)号:CN108179318A
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201810101955.4
申请日:2018-02-01
Applicant: 山东建筑大学
CPC classification number: C22C14/00 , C22C1/0458 , C22C1/05 , C22F1/183
Abstract: 一种高强度医用纳米钛镁硅复合材料的制备方法,其特征是:本发明提供的具有纳米晶粒组织的钛镁硅复合材料以钛、镁、硅、钒、银为组元,同时添加碳化钛-碳化硅-碳化钒-碳化锆晶须颗粒,其组成可用aTi-bMg-cSi-dV-eAg-f(TiC-SiC-VC-ZrC) 表示,其中a=50,b=30,c=15,d=3,e=1.5,f=0.5且a+b+c+d+e+f=100,将颗粒状材料按照一定的比例混合配制通过异丙醇粘合后直接进行粉末压制形成毛坯,克服了传统金属熔炼产生有毒物质这一缺点;将毛坯通过三叉形模具通道不用取件即可发生反复挤压剧烈塑性变形获得具有纳米晶粒组织的高度开放结构的纳米高强度材料,且镁在植入人体后可自行降解,为骨组织向内生长,以及置入骨骼与人体骨组织愈合提供可能。
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公开(公告)号:CN107931806A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201711437708.3
申请日:2017-12-26
Applicant: 山东建筑大学
IPC: B23K10/02 , B23K103/08
Abstract: 本发明属于金属材料焊接领域,尤其涉及一种钼铼合金箔材的微束等离子弧焊接方法,具体指一种厚度小于0.18mm钼铼合金箔材。该方法采用脉冲微束等离子弧焊接,将待焊工件装配在工装夹具上,有电机系统带动焊枪在焊缝上方沿焊缝向前移动,实现焊接。采用本发明,可以实现厚度小于0.18mm钼铼合金箔材的有效连接,获得无气孔、无裂纹等缺陷的焊接接头,接头质量稳定。且本发明工艺简单、成本较低,能够满足对钼铼合金箔材焊接接头质量和使用强度的要求。
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