一种增材制造用粉芯焊丝及其制备方法和应用

    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

    摘要: 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。

    硫酸氧钒铵作为空气氧化脱硫催化剂的应用

    公开(公告)号:CN115433606B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202211235860.4

    申请日:2022-10-10

    IPC分类号: C10G27/04 B01J27/053

    摘要: 本发明提供了硫酸氧钒铵作为空气氧化脱硫催化剂的应用,属于脱硫催化剂技术领域。在本发明中,所述硫酸氧钒铵的化学组成为(NH4)2·VO(SO4)2。本发明以(NH4)2·VO(SO4)2作为空气氧化脱硫催化剂,能够将在低于100℃条件下催化氧分子活化,具有良好的氧化脱硫催化效果。实施例结果表明,本发明提供的(NH4)2·VO(SO4)2在90℃、空气氛围下催化二苯并噻吩(DBT)氧化脱硫时,5h后,DBT转化为砜类物质的转化率高于98%,说明(NH4)2·VO(SO4)2具有良好的低温空气氧化脱硫催化效果。

    一种下肢减重助行康复训练机构
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115836957A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211644966.X

    申请日:2022-12-20

    IPC分类号: A61H1/02 A63B22/02 A63B23/04

    摘要: 本发明提出一种下肢减重助行康复训练机构,包括:底座;升降组件,固定安装在底座上;宽度调整组件,包括:固定壳体,其一侧与滑块固定连接;滑动件,其滑动安装在固定壳体内;电动推杆,其安装在滑动件内,其一端与滑动件连接;前后调整组件,包括:滚珠花键轴,其一端与滑动件固定连接,其两端上的滚珠花键上安装有光电开关;花键螺母,其套设在滚珠花键轴上;骨盆支撑件,其通过压力传感器与花键螺母固定连接。本发明针将患者与机器连接,通过机器提供一定的支撑力及驱动力,以带动患者进行下肢康复训练;当患者自主运动,机器上的压力传感器和光电开关可以识别患者的运动方向与速度,主动跟随患者运动,给患者提供安全保护。

    一种压铆方法和压铆装置

    公开(公告)号:CN114406110A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210077622.9

    申请日:2022-01-24

    IPC分类号: B21D39/02 B21D37/16

    摘要: 本发明涉及压铆技术领域,特别涉及一种压铆方法和压铆装置。该方法包括:将至少两个待压铆的板材置于压边圈和模具之间;所述压边圈的内部设置有冲头,所述压边圈连接有第一超声换能器,所述模具设置有与所述冲头配合的凹槽;利用所述压边圈和所述模具将至少两个所述待压铆的板材的铆接部位压紧;将由所述第一超声换能器发出的超声波通过所述压边圈作用于与所述压边圈接触的所述待压铆的板材的表面;由所述第一超声换能器发出的超声波垂直于与所述压边圈接触的所述待压铆的板材的表面;将所述冲头对至少两个所述待压铆的板材的铆接部位进行挤压,直至所述凹槽被所述待压铆的板材完全填充。本方案能够有利于冲头挤入模具的凹槽内。

    一种MOFs包被心肌细胞核壳结构的制备方法

    公开(公告)号:CN113652395A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110948712.6

    申请日:2021-08-18

    IPC分类号: C12N5/077 B01J13/02 B01J13/20

    摘要: 一种MOFs包被心肌细胞核壳结构的制备方法,它涉及一种包被心肌细胞的方法。本发明的目的是要解决现有生物混合微机器人缺乏物理保护、养分供给通道和生命周期短的问题。方法:一、清洗;二、加入胰酶PBS溶液;三、消化;四、离心;五、培养;六、传代;七、配制Zn(NO3)2·6H2O水溶液和2‑甲基咪唑水溶液;八、加入Zn(NO3)2·6H2O水溶液和2‑甲基咪唑水溶液培养,得到MOFs包被心肌细胞核壳结构。在同样的培养条件下培养7天后,带有MOFs壳层的心肌细胞的细胞密度明显高于心肌细胞。本发明可获得一种MOFs包被心肌细胞核壳结构。

    一种用于强磁体自动拼接的自动料库系统

    公开(公告)号:CN116873411A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310931795.7

    申请日:2023-07-27

    摘要: 本发明公开了一种用于强磁体自动拼接的自动料库系统,涉及装配系统技术领域,包括支撑底座和安装在支撑底座顶端表面的自动出料机以及料库管理系统;本发明是通过磁块收纳在弹夹内,相邻的磁块之间间隔设有一个PVC隔片,用于消除磁块之间的磁性影响,通过闸门气缸控制磁块自载物弹夹内自动出料,进一步通过自动出料机与旋转料仓相互配合,使得磁块能够自动化进入加工工位,克服了磁块与磁块之间的吸力影响操作的问题,实现磁块的逐个出料和夹紧定位;通过系统控制单元控制压缩定位气缸带动X轴推块和Y轴推块共同作用,将对应的磁块推送至加工工位,通过六轴工业机器人替代人工实现磁铁粘贴的自动化,提高工作效率的同时保证粘贴质量。

    一种强磁体自动拼接用机器人末端多功能夹爪

    公开(公告)号:CN116834052A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310954898.5

    申请日:2023-08-01

    IPC分类号: B25J15/08 B25J9/16

    摘要: 本发明公开了一种强磁体自动拼接用机器人末端多功能夹爪,涉及装配系统技术领域,包括夹具基板和视觉定位系统;本发明通过机器人带动二指夹具实现自动取料操作,同时将点胶机和二指夹具整合为一体化结构,能够缩短加工进程,提高加工效率,避免点胶和取料的时间间隔过长影响粘贴效果,视觉定位系统先对拼接底板建立平面分布模型,然后根据拼接底板上的粘贴区域划分规划机器人移动路径,机器人沿着机器人移动路径完成点胶和取放料操作,完成粘贴操作后获得磁块粘贴区域,对磁块粘贴区域的粘贴准确性进行核准,并且根据核准的后的偏差程度发出含有程度信息的报错指令,提高了磁块固定的准确性,保证了成品品质,降低了次品率。

    一种移位机
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116549240A

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202310315787.X

    申请日:2023-03-28

    IPC分类号: A61G7/10

    摘要: 本发明提出一种移位机,包括:底座;升降立柱,其一端固定安装在底座上;支撑平台,支撑平台的一侧与升降立柱的另一端固定连接;悬吊组件,其固定安装在底座上,悬吊组件包括:支架,其固定安装在底座上;悬吊架,其一端与支架的顶端转动连接;电动推杆,其安装在支架和悬吊架之间;悬吊臂,其与悬吊架之间转动安装;吊带,其固定安装在悬吊臂上,且位于支撑平台的上方。本发明提出便于对患者进行移位操作,能够调整支撑平台的高度,从而使其适应不同高度的床位需求;能够改变横向支架和移动支架之间的角度,使得该移位机能够适应不同的场合;将固定安装有吊带的悬吊臂设置为关于悬吊架对称,以便于在平吊患者时保持平衡,从而提高其安全性。

    一种物联网实训平台、工作方法及程序质量评估方法

    公开(公告)号:CN115909843A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211474061.2

    申请日:2022-11-23

    IPC分类号: G09B9/00

    摘要: 本发明提供了一种物联网实训平台、工作方法及程序质量评估方法,在实训平台中,底座的长度不超过1m且宽度不超过0.5m,电控系统包括壳体、控制组件、触摸屏和仓储台,控制组件配置有用于接收程序的扩展端口,仓储台设置有多个存放位,触摸屏用于向控制组件发送控制命令;激光雕刻系统包括打标位、第一架体、第二架体、激光头和第一驱动组件,第一驱动组件用于驱动第二架体和激光头移动,以使激光头在打标位的上方进行横纵方向的移动;搬运系统包括支撑座、机械臂和第二驱动组件,第二驱动组件用于驱动支撑座和机械臂移动以及驱动支撑座旋转,以将放置于存放位的工件搬运到打标位;控制组件用于控制第一驱动组件和第二驱动组件动作。

    一种超声显微成像的方法
    10.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115876884A

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202211611863.3

    申请日:2022-12-14

    IPC分类号: G01N29/06 G01N29/04 G01N29/44

    摘要: 本发明涉及超声显微成像技术领域,特别涉及一种超声显微成像的方法。其中,该方法利用聚焦超声换能器产生的瑞利波进行盲区内缺陷检测,并将瑞利波转换得到的反射纵波与界面反射纵波进行干涉,最终对超声波信号的幅值进行叠加,得到反映缺陷真实尺寸和形貌信息的高分辨率、高对比度扫描图像。该方法适用于反射模式的高频超声显微成像检测系统,能够实现材料或结构盲区内缺陷的成像检测,有效弥补传统超声显微成像系统在检测盲区内缺陷时存在成像对比度差,缺陷定量困难等问题。