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公开(公告)号:CN115894007A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211484869.9
申请日:2022-11-24
Applicant: 深圳市基克纳科技有限公司 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: C04B35/447 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B38/06 , A24F40/70 , A24F40/40
Abstract: 一种生物多孔陶瓷及其制备方法,该生物多孔陶瓷包含陶瓷组合物,所述陶瓷组合物包含如下组分:1~10重量份玻璃粉、10~30重量份氧化铝、10~30重量份羟基磷灰石、10~30重量份造孔剂、20~60重量份石英。本发明在陶瓷配方中加入了生物陶瓷羟基磷灰石,大大提高了多孔陶瓷雾化芯对人体的安全性。
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公开(公告)号:CN116354726B
公开(公告)日:2025-01-24
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,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: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: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: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:CN116354727A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310276172.0
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和高韧性的碳化硼陶瓷材料及其制备方法,其原料成分为B4C粉末和Si粉末,其中,B4C粉末的体积百分比含量为95~99.5%,Si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Si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和高韧性的碳化硼陶瓷材料,待冷却后将超高硬度和高韧性的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和韧性问题,成功制备出兼具超高硬度和高韧性的碳化硼陶瓷材料。
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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:CN217740345U
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202220700164.5
申请日:2022-03-28
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
Abstract: 本实用新型公开了3D打印多层异质结构介质储能复合陶瓷块体,包括至少两层BNT‑SBT膜层,每层BNT‑SBT膜层被固化成型;耐热层,所述耐热层内置在两层BNT‑SBT膜层之间;保护层,所述保护层与每层BNT‑SBT膜层的外侧表面层上连接。本实用新型不仅相对密度高、质量好,并且击穿场强高,储能密度大。可防止BNT‑SBT膜层的外侧表面层受到刮伤或碰撞等伤害,而且在高温的环境下工作时,通过该耐热层可减少高温热量所带来的不良影响。
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公开(公告)号:CN216900612U
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202123275200.2
申请日:2021-12-22
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC: G01P15/09
Abstract: 本实用新型公开了一种可在高温下应用的无铅压电加速度传感器,包括多块陶瓷片,每块陶瓷片与相邻的陶瓷片的一端相互并联连接在一起;多块导电块,每块导电块分别设置在对应的陶瓷片上,每块导电块之间相距预设的距离;引导线,所述引导线的两端分别与其中两块导电块电连接。本实用新型传感器具有环保无毒,制备成本低,可在较高温度的环境下使用等特点,结构简单,具有较高的灵敏度,可替代市面上中低端的压电传感器。
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公开(公告)号:CN222386870U
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202421210018.X
申请日:2024-05-29
Applicant: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学
Abstract: 本实用新型公开一种用于装配压电振动传感器的机械工装,包括H型金属基座、预紧螺丝、托盘、定位模块、上顶板、第一定位螺丝、第二定位螺丝及第三定位螺丝,定位模块和托盘上下置于H型金属基座的顶部凹槽中,定位模块的中部设有传感器装配槽,凹槽的底部螺纹连接有预紧螺丝,上顶板置于凹槽的顶部,上顶板上开设有中部定位孔及左右相称位于定位孔两侧的第一定位螺丝、第二定位螺丝和第三定位螺丝,定位模块上开设有与第一定位螺丝对应的第一通孔,托盘上开设有与第二定位螺丝对应的第二通孔,上顶板与H型金属基座之间通过第三定位螺丝固定连接。本实用新型能够实现定位和预紧功能,确保在装配和工作时传感器各部件位置准确,施加预紧力均匀。
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