一种修复金属罐体外侧壁装置
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116140648A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310325728.0

    申请日:2023-03-30

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明公开了一种修复罐体外侧壁设备,包括放置增材设备的整体框架、喷砂清洁装置、激光发生装置、增材修补粉料供应机构及轨道机构五个主要组成部分构成整体。由中央计算机系统和控制按钮来控制设备工作,由蓄电池和外接电源配合工作。由喷砂机进行修复表面的清洁工作,由激光发生装置与增材修复粉料供应机构配合进行激光增材修补工作,其中,激光熔覆头可在导轨上进行竖直和水平方向上的移动。本发明采用激光熔覆对金属罐体进行修复,可以大大延长金属罐体的使用寿命,避免罐体因为破损导致内部液体泄漏从而引发事故。

    一种润湿梯度结构激光表面微纳加工装置及加工工艺

    公开(公告)号:CN114289875A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111470403.9

    申请日:2021-12-03

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23K26/352 B23K26/70

    摘要: 本发明提供了一种润湿梯度结构激光表面微纳加工装置及加工工艺,包括反应容器、PDMS溶液输送系统、超亲水试剂输送系统和激光加工系统;所述反应容器内安装加热系统,所述反应容器内安装温度传感器;所述反应容器底部分别设有第一搅拌系统和干燥系统;所述反应容器内设有夹具;所述夹具位于第一搅拌系统上方;第一进水口与超亲水试剂输送系统连通,第二进水口与PDMS溶液输送系统连通,第二进水口上安装旋转喷头,用于对基板旋涂PDMS溶液;所述激光加工系统用于激光刻蚀基板,所述激光加工系统用于将PDMS膜的一个表面亲水性转变为疏水性。本发明利用激光加工后的基板上的微纳粗糙结构,结合PDMS的自身材料性能制备超疏水双面膜。

    一种润湿梯度结构激光表面微纳加工装置及加工工艺

    公开(公告)号:CN114289875B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111470403.9

    申请日:2021-12-03

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: B23K26/352 B23K26/70

    摘要: 本发明提供了一种润湿梯度结构激光表面微纳加工装置及加工工艺,包括反应容器、PDMS溶液输送系统、超亲水试剂输送系统和激光加工系统;所述反应容器内安装加热系统,所述反应容器内安装温度传感器;所述反应容器底部分别设有第一搅拌系统和干燥系统;所述反应容器内设有夹具;所述夹具位于第一搅拌系统上方;第一进水口与超亲水试剂输送系统连通,第二进水口与PDMS溶液输送系统连通,第二进水口上安装旋转喷头,用于对基板旋涂PDMS溶液;所述激光加工系统用于激光刻蚀基板,所述激光加工系统用于将PDMS膜的一个表面亲水性转变为疏水性。本发明利用激光加工后的基板上的微纳粗糙结构,结合PDMS的自身材料性能制备超疏水双面膜。

    一种高效激光冲击清洗设备及其冲击清洗方法

    公开(公告)号:CN117206270A

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202310295691.1

    申请日:2023-03-24

    申请人: 江苏大学

    摘要: 本发明涉及一种高效激光冲击清洗设备及其冲击清洗方法。包括恒温箱、激光发射器、平面镜和分束器,激光发射器、平面镜和分束器依次光路连接在一起,恒温箱和分束器之间设置有第一反射镜、第一凸透镜、激光清洗头、第二反射镜和第二凸透镜,第一反射镜、第一凸透镜和激光清洗头光路连接,第二反射镜与第二凸透镜光路连接,恒温箱内设置有转盘夹具底座,转盘夹具底座通过连接轴承与运动基座转动副固定在一起,转盘夹具底座上安装有固定夹具,恒温箱箱壁上安装有黑漆管道和输水管道。本发明通过一台设备同时对多个零件进行喷漆、强化、清洗三道工序,大幅度缩短人工去除保护层的时间,达到高效进行激光冲击的目的。

    一种高效制备双重防腐合金的装置和加工方法

    公开(公告)号:CN116426915A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310318269.3

    申请日:2023-03-29

    申请人: 江苏大学

    IPC分类号: C23C24/10 C21D10/00 C22F3/00

    摘要: 本发明提供了一种高效制备双重防腐合金的装置和加工方法,包括反应仓、高压电源、激光系统和供氮系统,所述反应仓内放置基材,所述基材表面均匀铺设有铝粉;所述供氮系统向反应仓内填充氮气;所述高压电源的负极连接反应仓放置基材的一侧,所述高压电源的正极连接反应仓放置基材的对侧,用于形成垂直于基材表面的电场,分离氮气为氮离子;所述激光系统对基材表面进行激光冲击,本发明通过热力耦合使基材表面不仅形成AlN沉积涂层,同时使基材内部晶粒细化,形成应变强化层,对基材表面进行了双重防腐处理。