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公开(公告)号:CN114318056A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111527358.6
申请日:2021-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 深圳职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种双丝粉芯丝材增材制造的Ti2AlNb合金及其制造方法,使用TiAlNb粉芯丝材配合纯Ti丝,进行双丝Ti2AlNb合金的电子束增材沉积。本发明提供的方法通过调节双丝的角度、丝极间距等措施使得粉芯丝材和纯Ti丝在相同的送丝速度下连续均匀地过度到熔池中。采用AlNb这种1605℃熔点的化合物和1668℃的Ti熔点接近,这样获得的增材件沉积元素分布均匀不存在偏析,而且沉积件成分细微可调,组织均匀,能够实现电子束增材制造Ti2AlNb合金。
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公开(公告)号:CN115369276A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210975972.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 深圳职业技术学院
IPC: C22C1/05 , C22C21/10 , C22C32/00 , C22C1/10 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于金属基复合材料技术领域,公开一种SiC和TiB2双相增强铝基复合材料及其制备方法;所述制备方法为:将SiC、TiB2陶瓷粉末以任意比例混匀后,再与铝基合金粉末混匀,并将其采用激光粉末床熔融增材制造技术打印于铝基合金基板上,在基板上形成复合材料A;将复合材料A与基板分离后,依次进行固溶热处理和时效热处理,即获得SiC和TiB2双相增强铝基复合材料。本发明通过激光粉末床熔融,在Al‑Zn‑Mg‑Cu合金中引入SiC及TiB2陶瓷增强相,在解决高强Al‑Zn‑Mg‑Cu合金热裂纹的同时制备出高强的SiC和TiB2双相增强的Al‑Zn‑Mg‑Cu基复合材料。
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公开(公告)号:CN114318056B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202111527358.6
申请日:2021-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 深圳职业技术学院
Abstract: 本发明涉及一种双丝粉芯丝材增材制造的Ti2AlNb合金及其制造方法,使用TiAlNb粉芯丝材配合纯Ti丝,进行双丝Ti2AlNb合金的电子束增材沉积。本发明提供的方法通过调节双丝的角度、丝极间距等措施使得粉芯丝材和纯Ti丝在相同的送丝速度下连续均匀地过度到熔池中。采用AlNb这种1605℃熔点的化合物和1668℃的Ti熔点接近,这样获得的增材件沉积元素分布均匀不存在偏析,而且沉积件成分细微可调,组织均匀,能够实现电子束增材制造Ti2AlNb合金。
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公开(公告)号:CN114043121A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111533540.2
申请日:2021-12-15
Applicant: 深圳职业技术学院 , 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种增材制造用粉芯焊丝及其制备方法和应用,所述增材制造用粉芯焊丝包括金属外皮和包覆于所述金属外皮内的粉芯;所述粉芯的填充率为62‑68%;所述粉芯以质量百分含量计包括:硼粉0.055‑0.11%,余量为钛粉及不可避免的杂质元素;所述金属外皮包括金属铝。通过对粉芯组成及填充率的特定选择实现了增材制造用粉芯焊丝的制备,可以满足钛铝合金电弧熔丝增材制造的用丝要求。针对不同钛含量的钛铝合金的增材制造所需要的焊材都可以轻松实现,成分调控简单易行。
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公开(公告)号:CN115369276B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210975972.7
申请日:2022-08-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 深圳职业技术学院
IPC: C22C1/05 , C22C21/10 , C22C32/00 , C22C1/059 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/10
Abstract: 本发明属于金属基复合材料技术领域,公开一种SiC和TiB2双相增强铝基复合材料及其制备方法;所述制备方法为:将SiC、TiB2陶瓷粉末以任意比例混匀后,再与铝基合金粉末混匀,并将其采用激光粉末床熔融增材制造技术打印于铝基合金基板上,在基板上形成复合材料A;将复合材料A与基板分离后,依次进行固溶热处理和时效热处理,即获得SiC和TiB2双相增强铝基复合材料。本发明通过激光粉末床熔融,在Al‑Zn‑Mg‑Cu合金中引入SiC及TiB2陶瓷增强相,在解决高强Al‑Zn‑Mg‑Cu合金热裂纹的同时制备出高强的SiC和TiB2双相增强的Al‑Zn‑Mg‑Cu基复合材料。
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公开(公告)号:CN115974846A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211593851.2
申请日:2022-12-13
IPC: C07D403/06 , C08F2/48 , G03F7/004 , C07D405/06 , C07D417/06 , C07D209/86 , C09K11/06 , C09B23/10 , B33Y70/10 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种有机染料荧光小分子材料的合成方法,其基于2‑(N‑乙基咔唑)‑2‑苯乙烯基,且包括制备(Z/E)‑3‑(9‑乙基‑9H‑咔唑‑3‑基)‑3‑苯丙烯醛,并将其与有机分子反应得到有机染料荧光小分子材料。本申请的有机染料荧光分子材料具有高吸光度,高氧化还原性的光化学性质,能够发射不同颜色荧光,能够达到高光引发效率同时有效避免有机染料分子的光漂白现象。此类染料分子与碘盐,铵盐结合在光固化中直接用作三组分光引发系统,在405nm LED的光照下,树脂单体便可得到表面光滑平整、具有高色纯度,高荧光性的光聚合产品,能广泛应用在增材制造中,具有更广泛的使用价值。
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公开(公告)号:CN115475959A
公开(公告)日:2022-12-16
申请号:CN202211111223.6
申请日:2022-09-13
Applicant: 深圳职业技术学院
Abstract: 本发明针对高性能形状记忆合金所需的轻量化和宽温域功能特性的实际需求,公开了一种具有成分‑结构双梯度NiTi基形状记忆合金及其制备方法,以增材制造领域的激光粉床熔融技术为基础,通过设计不同梯度结构的点阵模型,将不同的化学成分赋予不同结构,实现沿打印方向的渐变梯度、交叉梯度和混合梯度等不同方式的构筑。通过本发明得到的成分‑结构双梯度NiTi基形状记忆合金,既能够保证结构轻量化的需求,也能够拓宽材料的工作温度区间。
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公开(公告)号:CN114781098B
公开(公告)日:2022-10-18
申请号:CN202210548922.0
申请日:2022-05-20
Applicant: 深圳职业技术学院
Abstract: 本发明实施例涉及自冲铆技术领域,特别涉及一种自冲铆工艺参数的确定方法、装置、电子设备及存储介质。具体地,该方法包括:获取待铆接板材的板材参数;调用预先训练好的工艺参数确定模型;其中,工艺参数确定模型是对样本板材参数和样本工艺参数进行训练得到的;将板材参数输入到工艺参数确定模型中,确定用于对待铆接板材进行自冲铆的工艺参数。本发明提供的技术方案通过设置工艺参数确定模型,这样实现了在自冲铆的过程中,可以将待铆接板材的板材参数输入到工艺参数确定模型中,得到用于对待铆接板材进行自冲铆的工艺参数,从而可以避免在自冲铆前需要进行大量的试错实验,解决了确定自冲铆工艺参数的相关技术存在消耗大量的人力物力的问题。
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公开(公告)号:CN113501513A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110950041.7
申请日:2021-08-18
Applicant: 深圳职业技术学院
IPC: C01B32/194
Abstract: 一种水溶性高电导率石墨烯的制备方法,它涉及一种高电导率石墨烯的制备方法。本发明的目的是要解决现有方法制备的水溶性石墨烯电导率下降的问题。方法:一、配制悬浊液A;二、配制NaOH水溶液;三、制备溶液B;四、配制NaNO2水溶液;五、制备悬浊液C;六、加水稀释,抽真空;七、干燥,得到水溶性高电导率石墨烯。本发明制备的水溶性高电导率石墨烯与原始石墨烯相比,电导率并没有降低,还维持在103数量级,说明本发明可在维持石墨烯电导率的情况下,促进石墨烯在水中的分散。本发明可获得一种水溶性高电导率石墨烯。
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公开(公告)号:CN111489631B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202010392555.0
申请日:2020-05-11
Applicant: 深圳职业技术学院
Abstract: 本发明公开了一种多模块柔性化机电一体化通用教学平台,包括:设备机架,安装于所述设备机架上的多控制系统,与所述多控制系统连接的操作系统、同步带传动模块、多减速传动模块、直流导轨往复运动模块、二维移动平台运动模块,其中,所述同步带传动模块、多减速传动模块、直流导轨往复运动模块、二维移动平台运动模块可拆卸安装于所述设备机架上。本发明具备柔性化、模块化等特点,使用者可根据需要切换不同的控制系统,学生可直观了解机电一体化系统的五大要素,掌握典型的传动机构,熟悉系统的电路结构,了解传感器的基本应用,应用不同的运动控制器,系统掌握不同执行机构的运动控制方法。
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