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持续更新中专利搜索结果 关键词: "华南"
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一种耦合丝材和颗粒料熔融增材制造装置和方法
实质审查的生效专利号: CN117341199A
申请人: 华南理工大学
发明人: 宋长辉;邓蹊言;陈缵;王昊宇;钟易孜;胡立雅;胡漫裕;郑卓
申请日期: 2023-10-24
公开日期: 2024-01-05
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明涉及耦合丝材和颗粒料熔融增材制造装置,其连接于丝材挤出装置,包括颗粒料输送部件、丝材输送部件和丝材挤出部件,丝材输送部件和丝材挤出装置连通;颗粒料输送部件具有颗粒料进料口和颗粒料出料口,颗粒料进料口通过送料通道连通颗粒料出料口,颗粒料出料口与丝材挤出部件的入料口通过第二轴承连接;丝材输送部件插入送料通道内,丝材输送部件和送料通道之间具有间隙,丝材输送部件与丝材挤出部件的入料口正对设置,颗粒料输送部件能够相对于丝材输送部件转动。本发明还涉及耦合丝材和颗粒料熔融增材制造方法。本发明的装置实现丝材和颗粒料两种材料的单独打印,也实现丝材和颗粒料两种材料的混合打印,属于3D打印设备技术领域。
主权项:
1.一种耦合丝材和颗粒料熔融增材制造装置,高效颗粒料熔融增材制造装置连接于丝材挤出装置,其特征在于:包括颗粒料输送部件、丝材输送部件和丝材挤出部件,丝材输送部件的一端和丝材挤出装置的出料口连通;颗粒料输送部件的一端具有颗粒料进料口,颗粒料输送部件的另一端具有颗粒料出料口,颗粒料进料口经颗粒料输送部件内的送料通道连通颗粒料出料口,颗粒料出料口与丝材挤出部件的入料口通过第二轴承连接;丝材输送部件的另一端从颗粒料进料口插入送料通道内,丝材输送部件的外表面和送料通道之间具有间隙,丝材输送部件的另一端与丝材挤出部件的入料口正对设置,颗粒料输送部件能够相对于丝材输送部件转动。
一种多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造装置及方法
实质审查的生效专利号: CN117484863A
申请人: 华南理工大学
发明人: 宋长辉;刘保林;刘怡康;钟易孜;陈缵;吴狄;赖可;陈弘毅
申请日期: 2023-10-23
公开日期: 2024-02-02
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明涉及增材制造技术领域,具体涉及一种多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造装置及方法,本发明的多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造装置包括打印平台、输料模块、挤出模块和控制模块,输料模块用于向挤出模块输出颗粒料,挤出模块通过移动模块在打印平台上移动,控制模块实时控制输料模块、挤出模块和移动模块的运行;本发明的多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造方法,基于多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造装置实现。本发明提供的多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造装置及方法,能够根据实际结构需要,在增材制造过程中控制不同材料的投入比例,形成梯度材料结构,制备出具有功能梯度的结构件。
主权项:
1.一种多材料可变比重的颗粒料熔融增材制造装置,其特征在于:包括打印平台、输料模块、挤出模块和控制模块,输料模块用于向挤出模块输出颗粒料,挤出模块通过移动模块在打印平台上移动,控制模块实时控制输料模块、挤出模块和移动模块的运行;输料模块包括料仓,料仓通过依次输料软管、真空气泵与挤出模块连接,真空气泵能够在控制模块的控制下调整颗粒料的输出流量;挤出模块包括料斗、步进电机和喷嘴,料斗的侧壁设有进料通道,真空气泵安装在进料通道上,步进电机安装在料斗的顶部,料斗的内腔自上而下设置有联轴器和传动机构,步进电机的旋转轴通过联轴器与传动机构连接,喷嘴连接在料斗的底部,喷嘴的内腔设有螺杆,螺杆与传动机构的下端连接,喷嘴上还设置有加热设备,加热设备能够在控制模块的控制下提供对应的温度场;移动机构、真空气泵、步进电机和加热设备均与控制模块电性连接。
一种基于粉末形配的高熵合金粘结剂喷射3D打印与烧结成形方法
实质审查的生效专利号: CN117464019A
申请人: 华南理工大学
发明人: 朱德智;蔡良福;陈婷婷;杨冬雪;杨超;李小强
申请日期: 2023-09-22
公开日期: 2024-01-30
IPC分类:
B22F10/64
摘要:
本发明公开了一种基于粉末形配的高熵合金粘结剂喷射3D打印与烧结成形方法。该方法为:选择不同形貌的同成分高熵合金粉制成混合粉末;调节3D打印工艺参数进行打印成形;将打印体保温固化,得到高致密的高熵合金生坯;将生坯埋入装有陶瓷微珠的坩埚中,放入脱脂炉加热保温,去除粘接剂;将脱脂后坯体放入高温烧结炉中,升温至其固相烧结温度,保温烧结成形,冷却获得高熵合金零部件。本发明充分利用不规则粉末的高堆积密度与球形粉末的高流动性的优势互补,提高了打印生坯的密度;利用不规则粉末与球形粉末的多点接触形成烧结颈,实现高熵合金粘结剂喷射3D打印生坯的快速烧结致密化,有效拓展大尺寸高熵合金3D打印零部件的规模化生产与应用途径。
主权项:
1.一种基于粉末形配的高熵合金粘结剂喷射3D打印与烧结成形方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)选择不规则块状高熵合金粉末和球形高熵合金粉末,按重量比例称取两种不同形貌的粉末,利用混粉机混合均匀后得到混合粉末;(2)将混合粉末装入3D打印机供粉仓,将混合粉末均匀铺展到打印机铺粉仓,根据打印机输入的三维模型的二维切片,调节打印参数并进行3D打印,待打印完成后得到高熵合金粉体3D打印件;(3)将高熵合金粉末3D打印件放入固化炉进行保温,固化后得到具有一定强度的高熵合金生坯;(4)将固化得到的高熵合金生坯放置于脱脂炉中,进行中低温脱脂处理;(5)将脱脂后的高熵合金生坯放置在高温烧结炉中进行固相烧结成形,冷却后获得高熵合金3D打印零部件产品。
一种核壳结构纳米颗粒强化双相不锈钢及其激光打印成形方法
实质审查的生效专利号: CN117165869A
申请人: 华南理工大学
发明人: 张建涛;肖志瑜;朱贺;席晓莹;唐浩;李星毅
申请日期: 2023-08-21
公开日期: 2023-12-05
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种核壳结构纳米颗粒强化双相不锈钢及其激光打印成形方法;本发明核壳结构纳米夹杂物强化双相不锈钢的微观组织为含量约1:1铁素体与奥氏体基体及弥散分布的具有TiN壳?(M?O)核的原位析出纳米尺寸夹杂物颗粒。制备工艺包括:O<subgt;2</subgt;?Ar成形气氛强化结合夹杂物改性制备SLM高性能2205双相不锈钢材料,1050℃固溶处理10min,水淬获得具有核壳结构纳米颗粒均匀分布的双相组织。本发明采用SLM工艺成形过程气氛强化结合合金元素Ti改性纳米氧化物,原位析出均匀分布的具有核壳结构的纳米夹杂物颗粒;固溶处理后获得相比例约为1:1的奥氏体相与铁素体基体组织;具有优异的强塑性匹配,抗拉强度达到925MPa,断后伸长率超过53%。
主权项:
1.一种核壳结构纳米颗粒强化双相不锈钢激光打印成形方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.采用超声振动分散预混+V型混合机二次混合工艺制备含0.10wt.%纯Ti粉末与2205双相不锈钢均匀混合的Ti/2205复合粉末,SLM成形原料为经氮气雾化双相不锈钢和氩气雾化纯Ti制备的15-53μm的球形粉末;S2.通过软件进行三维模型建立及工艺参数的设计,并将输出的模型及数据文件导入选区激光熔化成形设备;S3.将干燥的Ti/2205混合粉末放入选区激光熔化成形设备,填充保护气体,在基板上进行SLM打印;S4.将步骤S3成形后的基板取出,得到纳米颗粒弥散强化2205双相不锈钢SLM成形件。
一种双缺陷Ni/NiOx@C催化剂及其制备方法与在光热辅助光催化制氢中的应用
实质审查的生效专利号: CN117299135A
申请人: 华南农业大学
发明人: 张声森;杨志;杨思源;朱雁平;倪卓彪;仇荣亮;方岳平
申请日期: 2023-08-18
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
B01J23/755
摘要:
本发明公开了一种双缺陷Ni/NiO<subgt;x</subgt;@C催化剂及其制备方法与在光热辅助光催化制氢中的应用,属于光催化材料领域。本发明采用镍源、柠檬酸、无水乙醇、水为原料,通过溶胶凝胶法结合碳热原位同步共还原工艺合成具有Ni和O双缺陷的Ni/NiO<subgt;x</subgt;@C的异质纳米粒子。该方法操作简单,反应时间短,合成效率高。采用该异质纳米粒子为助催化剂,以g?C<subgt;3</subgt;N<subgt;4</subgt;为主催化剂制备的复合光催化剂可通过光热效应和受阻路易斯酸碱位点的协同作用显著提高光催化分解水制氢的效率。
主权项:
1.一种双缺陷Ni/NiOx@C催化剂,其特征在于,所述双缺陷Ni/NiOx@C催化剂为核壳结构的Ni/NiOx@C,具有Ni和O双空位缺陷,且在石墨烯包覆层的空间限域作用下有效构筑了具有受阻Lewis酸碱对的活性位点。
一种粉末床增材制造原位嵌入电子元器件的装置及方法
开放许可的声明及撤回专利号: CN116571768A
申请人: 华南理工大学
发明人: 王迪;刘林青;陈晓君;刘振宇;杨永强;袁攀
申请日期: 2023-07-14
公开日期: 2023-12-05
IPC分类:
B33Y50/00
摘要:
本申请实施例提供了一种粉末床增材制造原位嵌入电子元器件的装置及方法,属于増材制造技术领域。粉末床增材制造原位嵌入电子元器件的装置包括光路单元、粉料缸、成型缸、成型腔和铺粉车,铺粉车沿左右方向可移动地设置于成型腔内,还包括有嵌入单元、视觉定位单元和控制模块,嵌入单元包括供料架、机械臂和吸取部,机械臂安装于成型腔的顶壁,视觉定位单元用于与光路单元配合,机械臂用于根据控制模块的指令带动吸取部移动以将供料区的目标件转移至成型区。这种粉末床增材制造原位嵌入电子元器件的装置能够避免停机、人工添加电子元器件,采用视觉识别技术和机械臂自动嵌入实现电子元器件在打印过程的原位、精确和自动嵌入,提升了生产效率。
主权项:
1.一种粉末床增材制造原位嵌入电子元器件的装置,其特征在于,包括光路单元、粉料缸、成型缸、成型腔和铺粉车,所述粉料缸和所述成型缸沿左右方向分布并位于所述成型腔的下方,所述粉料缸用于储存粉末材料,所述成型缸上设置有基板,所述光路单元设置于所述成型腔的顶部上方;所述铺粉车沿所述左右方向可移动地设置于所述成型腔内,以用于向成型区的成型平面添加目标件,所述成型区为零件的成型区域,所述目标件为电子元器件以及耐高温陶瓷材料;其中,所述粉末床增材制造原位嵌入电子元器件的装置还包括有嵌入单元、视觉定位单元和控制模块,所述嵌入单元包括供料架、机械臂和吸取部,所述成型腔还具有供料区,所述供料架设置于所述供料区,所述供料架上用于存放待添加的所述目标件;所述机械臂安装于所述成型腔的顶壁,所述吸取部设置于所述机械臂的执行末端;所述视觉定位单元用于与所述光路单元配合,以识别所述成型腔内所述成型区以及所述供料区的位置信息,所述视觉定位单元和所述嵌入单元均与所述控制模块电连接;所述机械臂用于根据所述控制模块的指令带动所述吸取部移动以将所述供料区的所述目标件转移至所述成型区。
一种有机-无机杂化微球及其作为电解液添加剂在锌离子电池中的应用
实质审查的生效专利号: CN116780000A
申请人: 华南师范大学
发明人: 王新;刘思彤;窦浩桢;徐咪;吴新茹
申请日期: 2023-07-03
公开日期: 2023-09-19
IPC分类:
H01M10/38
摘要:
本发明属于水系锌离子电池技术领域,具体地,涉及一种有机?无机杂化微球及其作为电解液添加剂在锌离子电池中的应用。本发明提供了一种有机?无机杂化微球为添加剂,该有机?无机杂化微球作为电解液添加剂在锌金属沉积过程中吸附在锌负极表面原位形成功能化保护层,该功能化保护层可有效的抑制析氢反应,诱导锌离子均匀成核,调控锌负极的沉积取向,抑制水系锌离子电池中锌负极枝晶的生长,从而提高水系锌离子电池的库伦效率和循环寿命。在水系锌离子电池中,包括该有机?无机杂化微球的电解液配合高性能电池正极材料和锌负极,有助于加快推进水系锌离子电池的产业化。
主权项:
1.一种电解液添加剂,其特征在于,所述电解液添加剂为有机-无机杂化微球;所述有机-无机杂化微球为核壳结构,包括无机纳米颗粒的核和有机高分子的壳组成;所述有机-无机杂化微球首先利用3-(三甲氧基甲硅烷基)丙基-2-甲基-2-丙烯酸酯修饰与无机纳米颗粒混合进行修饰,得到修饰后的颗粒,再采用聚合反应包覆成有机高分子壳;所述无机纳米颗粒为二氧化硅、二氧化钛、氧化铝、纳米碳酸钙中至少一种;形成有机高分子壳的单体为四乙烯基吡啶、苯乙烯磺酸钠、甲基丙烯酸、丙烯酰胺、乙烯基咪唑中至少一种。
基于超声复合的SLM多尺度数字化组织结构定制方法
实质审查的生效专利号: CN116851777A
申请人: 华南理工大学
发明人: 宋长辉;严仲伟;杨永强;维亚切斯拉夫·特罗菲莫夫;王孟;邰志恒;郑博源;王岩
申请日期: 2023-06-21
公开日期: 2023-10-10
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种基于超声复合的SLM多尺度数字化组织结构定制方法,属于复合激光增材制造技术领域。方法包括:根据零件模型设计符合细晶结构特点的三维细晶骨架结构;将三维细晶骨架结构与所述零件模型进行布尔运算,得到成形基体结构;将布尔运算后得到的成形基体结构和三维细晶骨架结构,在同一三轴坐标按实际相对位置分别进行切片,得到两个切片数据;根据两个切片数据,将布尔运算后得到的成形基体结构或零件模型,和三维细晶骨架结构的原位复合,完成打印准备;控制超声复合SLM成形系统进行打印,直至打印完成。本发明利用超声形成特殊定制细化的亚晶及晶粒结构,实现晶粒、区域三维微结构、宏观晶体结构复合材料的多尺度数字化定制。
主权项:
1.一种基于超声复合的SLM多尺度数字化组织结构定制方法,其特征在于,包括以下步骤:获取待加工的零件模型,根据零件模型设计符合细晶结构特点的三维细晶骨架结构;将所述三维细晶骨架结构与所述零件模型进行布尔运算,得到成形基体结构;将布尔运算后得到的成形基体结构和三维细晶骨架结构,在同一三轴坐标按实际相对位置分别进行切片,得到两个切片数据;根据两个切片数据,将布尔运算后得到的成形基体结构或零件模型,和三维细晶骨架结构的原位复合,完成打印准备;控制超声复合SLM成形系统进行打印,直至打印完成。
一种用于提高粘结剂喷射3D打印件密度的三模态级配粉末及其制备方法与应用
实质审查的生效专利号: CN116727680A
申请人: 华南理工大学
发明人: 陈维平;林海涛;付志强;朱德智
申请日期: 2023-05-10
公开日期: 2023-09-12
IPC分类:
B22F9/14
摘要:
本发明公开了一种用于提高粘结剂喷射3D打印件密度的三模态级配粉末及其制备方法与应用;所述三模态级配粉末包括主粉末、添加粉末A和添加粉末B;按质量百分比计,主粉末为57~76wt.%,添加粉末A为8~26wt.%,添加粉末B为9~26wt.%;所述主粉末的平均粒径为40~50μm,所述添加粉末A的平均粒径为5~15μm,所述添加粉末B的平均粒径为25~35μm。本发明采用三种粒度范围不同的金属粉末混合的方式,使金属粉末的粒度分布更加连续,提高了金属粉末的可打印性,从而制备出表面质量好、相对密度高的粉末生坯。在获取相同密度最终件的前提下,高密度的生坯有利于降低烧结温度,降低能耗。
主权项:
1.一种用于提高粘结剂喷射3D打印件密度的三模态级配粉末,其特征在于:包括主粉末、添加粉末A和添加粉末B;按质量百分比计,主粉末为57~76wt.%,添加粉末A为8~26wt.%,添加粉末B为9~26wt.%;所述主粉末的平均粒径为40~50μm,所述添加粉末A的平均粒径为5~15μm,所述添加粉末B的平均粒径为25~35μm。
一种多孔Pd/Ni复合电极及其制备与在电合成H2O2中的应用
实质审查的生效专利号: CN116575059A
申请人: 华南理工大学
发明人: 丁良鑫;叶雅倩
申请日期: 2023-04-12
公开日期: 2023-08-11
IPC分类:
C25B11/093
摘要:
本发明属于电化学的技术领域,公开了一种多孔Pd/Ni复合电极及其制备与在电合成H2O2中的应用。制备方法:1)在导电基底上制备氧化锌纳米管阵列;2)以带有氧化锌纳米管阵列的导电基底作为工作电极,选取辅助电极,通过恒电流法电沉积Ni纳米颗粒,去除导电基底上氧化锌模板,获得Ni纳米管阵列电极;3)以Ni纳米管阵列电极作为工作电极,选取辅助电极,通过恒电流法电沉积Pd纳米颗粒,获得多孔Pd/Ni纳米管阵列电极。本发明的方法简单,成本低廉,所制备的电极具有良好的电催化活性,表现出高双氧水选择性、高活性等优点,在常温常压下通过现场电合成H2O2方面具有良好的应用前景。本发明的电极用于电合成H2O2。
主权项:
1.一种多孔Pd/Ni复合电极的制备方法,其特征在于:包括以下步骤:1)在导电基底上制备氧化锌纳米管阵列;2)以带有氧化锌纳米管阵列的导电基底作为工作电极,选取辅助电极,通过恒电流法电沉积Ni纳米颗粒,去除导电基底上氧化锌模板,获得Ni纳米管阵列电极;3)以Ni纳米管阵列电极作为工作电极,选取辅助电极,通过恒电流法电沉积Pd纳米颗粒,获得多孔Pd/Ni纳米管阵列电极。
一种抗拉强度1000MPa级耐候钢及其生产方法
实质审查的生效专利号: CN116445813A
申请人: 华南理工大学
发明人: 温志林;李烈军;彭政务;李炯轶;陈松军;高吉祥;欧阳健平
申请日期: 2023-03-16
公开日期: 2023-07-18
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种抗拉强度1000MPa级耐候钢及其生产方法。在传统低碳耐候钢基础上优化添加Cu、Ni、Ti,细化原始奥氏体晶粒,促进低温转变得到性能优异的贝氏体和马氏体混合组织,热轧过程中得到细小弥散分布的TiC析出,通过再加热奥氏体化和再结晶控制轧制和在线淬火过程缩短了生产流程。淬火冷却速率为30~40℃/s,淬火终止温度为200~300℃。本发明生产的耐候钢具有细小的贝氏体和马氏体组织,屈服强度≥900MPa,抗拉强度≥1000MPa,断裂总延伸率≥18%,?20℃冲击功≥180J,电化学腐蚀电流密度≤3.82×10<supgt;?5</supgt;A/cm<supgt;2</supgt;,腐蚀速率≤69μm/a,具有良好的综合力学性能。
主权项:
1.一种抗拉强度1000MPa级耐候钢的生产方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)铁水进行KR脱硫预处理,转炉冶炼过程全程采用吹氩气防止氧化,终渣碱度控制在2.5-3.5;(2)LF精炼和RH精炼,精炼过程加入金属进行合金化,板坯连铸过程中采用长水口保护浇铸且Ar封,中包覆盖无碳碱性中包渣,过热度控制在10~25℃,并且采用结晶器进行电磁搅拌,在扇形段采用动态连铸轻压下工艺,连铸拉速控制在1.0~1.2m/min,连铸坯厚度40~60mm;(3)将铸坯进行堆垛冷却,表面进行扒皮处理,检测铸坯内部质量;(4)将铸坯重新加热至1200~1250℃,并控制板坯出加热炉温度≥1150℃;(5)出炉后对铸坯进行高压水除磷;(6)采用再结晶区粗轧+非再结晶区精轧控制轧制,轧制道次数为9~13道次,保证咬入条件下粗轧前几个道次尽可能大,终轧温度≥800℃;(7)轧板出轧机后采用超快冷装置淬火,冷却速率为30~40℃/s,淬火终止温度为200~300℃;(8)卷取机卷取,放入保温坑进行堆垛冷却。
一种激光选区熔化成形纳米氧化物强化双相不锈钢的方法
实质审查的生效专利号: CN116809954A
申请人: 华南理工大学
发明人: 张建涛; 朱贺; 肖志瑜; 席晓莹; 唐浩
申请日期: 2023-03-13
公开日期: 2023-09-29
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种激光选区熔化成形纳米氧化物强化双相不锈钢的方法:O<subgt;2</subgt;?Ar复合气氛强化SLM成形22Cr5Ni3MoN双相不锈钢材料,1050℃固溶处理20min,水淬获得均匀的双相组织。本发明采用SLM工艺气氛强化,原位析出高密度弥散分布的纳米氧化物颗粒;固溶处理后获得均匀的相比例约为1:1的奥氏体相与铁素体基体组织;具有优异的强塑性匹配,抗拉强度达到910MPa,延伸率超过50%;同时在服役过程中具有优异的耐点腐蚀性能。
主权项:
1.一种激光选区熔化成形纳米氧化物强化双相不锈钢的方法,其特征在于包括如下步骤:激光选区熔化成形纳米氧化物强化22Cr5Ni3MoN双相不锈钢致密件,成形件1050℃条件下固溶处理20min,水淬,得到具有纳米富硅氧化物颗粒弥散分布的奥氏体相与铁素体相均匀组织;SLM成形原料为经氮气雾化制备的15-53μm的球形粉末,且由以下质量百分比组分组成:C:0.0163%,N:0.172%,Cr:22.631%,Ni:5.022%,Mo:3.222%,Si:0.423%,Mn:0.631%,Cu:0.056%,S:0.002%,P:0.023%,其余为Fe。
一种合金粉末丝网复合轧制后表面熔覆的方法
实质审查的生效专利号: CN116288328A
申请人: 华南理工大学
发明人: 周照耀;彭正南;邓俊
申请日期: 2023-02-21
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种合金粉末丝网复合轧制后表面熔覆的方法,首先将合金粉末材料均匀地轧制到金属丝网带上,获得合金粉末丝网带坯体,然后将合金粉末丝网带坯体覆盖贴合在金属固体的表面,并固定(如焊接固定金属粉末丝网复合坯体带料边部),然后将合金粉末丝网带坯体熔覆到金属固体表面。本发明通过将合金粉末均匀轧制在金属丝网带上,能够在保持粉末物理化学性能的同时解决表面熔覆过程中的送粉问题,简化表面熔覆设备机械结构,提高表面熔覆生产效率。
主权项:
1.一种合金粉末丝网复合轧制后表面熔覆的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1:制备金属丝网带先按所需熔覆层的厚度要求,选定所需金属丝网的目数,并根据待熔覆基体的形状以及尺寸裁剪出所需长度和宽度的金属丝网带;步骤2:制备合金粉末按照所选金属丝网的目数选择对应目数的合金粉末,配粉后置于混粉机中进行混粉,将不同成分粉末混合均匀;步骤3:合金粉末筛分根据所需粉层厚度,调整轧制送粉盒的粉盒间隙,再将混粉完毕的合金粉末进行过筛,去除颗粒不合格的粉末以保证轧制过程中送粉的连续性;步骤4:制备合金粉末丝网带坯体将制备好的金属丝网带以及混合过筛完成的合金粉末进行轧制,将合金粉末均匀分布在金属丝网带上并结合,得到所需合金粉末丝网带坯体;步骤5:固定合金粉末丝网带坯体将合金粉末丝网带坯体包裹在待熔覆基体材料上,并将合金粉末丝网带坯体固定在基体上;步骤6:熔覆烧结将固定好合金粉末网带坯体熔化固结覆盖在基体材料表面,完成包覆后,熔覆金属固体表面,有针对性地采用适配的熔覆方法实现合金粉末网带坯体与基体材料之间的冶金结合,从而实现在基材表面形成耐磨涂层的目的;步骤7:碾压熔覆层熔覆完成后,对熔覆层进行碾压,使其组织变得更加致密化,提高熔覆层的综合性能。
一种绝缘导热吸波复合粉体及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN116102791A
申请人: 华南理工大学;
发明人: 郭建华;闫晓;蒋兴华
申请日期: 2023-02-09
公开日期: 2023-05-12
IPC分类:
C08K3/18
摘要:
本发明公开了一种绝缘导热吸波复合粉体及其制备方法和应用。本发明的绝缘导热吸波复合粉体的制备方法包括以下步骤:1)将软磁金属粉末和巯基硅烷偶联剂混合进行等离子球磨,得到硅烷偶联剂改性的软磁金属片;2)将硅烷偶联剂改性的软磁金属片和六方氮化硼混合进行等离子球磨,即得绝缘导热吸波复合粉体。本发明的绝缘导热吸波复合粉体的吸波性能优异、导热性良好,且具有优良的耐氧化性、抗腐蚀性和电绝缘性,将其加入液体硅橡胶中制成的硅橡胶复合材料具有优良的吸波、导热、绝缘、抗老化等性能,适合用于5G通讯、新能源汽车、电磁防护等领域。
主权项:
1.一种绝缘导热吸波复合粉体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将软磁金属粉末和巯基硅烷偶联剂混合进行等离子球磨,得到硅烷偶联剂改性的软磁金属片;2)将硅烷偶联剂改性的软磁金属片和六方氮化硼混合进行等离子球磨,即得绝缘导热吸波复合粉体。
一种用于粉末床增材制造的金属/MXene复合粉体及制备方法
实质审查的生效专利号: CN115971478A
申请人: 华南理工大学
发明人: 韩昌骏;董志;汪云徽;胡高令;杨永强
申请日期: 2023-01-18
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种用于粉末床增材制造的金属/MXene复合粉体及制备方法,所述金属/MXene复合粉体由金属粉末和MXene构成,其中所述MXene片的质量百分比为0.1wt.%~0.6wt.%;所述的用于粉末床增材制造的金属/MXene复合粉体制备方法,包括如下步骤:MXene片由MAX相Ti3AlC2经过LiF刻蚀剥离得到的少层Ti3C2Tx材料,通过等离子技术在金属粉末表面原位形成氧化层后,将金属粉末分散装有去离子水的烧杯中,置于冰水浴中搅拌3h~8h,随后通过滴定法将MXene胶体逐滴地加入到装有金属粉末溶液的烧杯中,经过磁力搅拌、过滤、真空干燥后,得到金属/MXene复合粉体。本发明所制备的金属/MXene复合粉体,可以在保证粉末流动性的前提下,有效实现MXene与金属粉末的均匀混合。
主权项:
1.一种用于粉末床增材制造的金属/MXene复合粉体,其特征在于,所述金属/MXene复合粉体由金属粉末和MXene构成,其中所述MXene片的质量百分比为0.1wt.%~0.6wt.%。
一种双波长双激光粉末床熔融成形异质金属材料的方法
实质审查的生效专利号: CN115971513A
申请人: 华南理工大学
发明人: 韩昌骏;邹于金;黎凯;董志;胡高令;王迪;宋长辉;杨永强
申请日期: 2023-01-18
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种双波长双激光粉末床熔融成形异质金属材料的方法。所述方法包括如下步骤:设计零件三维结构和材料分布;将零件三维结构切片分层,识别每一切片层材料成分特征及放置区域;按识别特征进行高反射/非高反射金属材料粉末的铺置;双波长双激光协同扫描熔融已铺放金属粉末的切片层;进入下一个切片层,重复以上步骤;获得高反射/非高反射异质金属零件。本发明选择相应波长激光和扫描策略熔融成形,实现高反射/非高反射异质金属材料的有效连接和三维异质金属零件的制备,并克服了现存单一波长激光粉末床熔融成形物理性质、热学性质差异大的异质金属材料,存在易于开裂、分层、界面结合性能弱、力学性能低的问题。
主权项:
1.一种双波长双激光粉末床熔融成形异质金属材料的方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1、设计零件三维结构和材料分布,所述材料包括高反射金属材料和非高反射金属材料;步骤2、将零件三维结构切片分层,识别每一切片层的特征,所述特征包括材料成分特征及放置区域,根据每一切片层材料成分特征将切片层划分为高反射金属材料区域、非高反射金属材料区域、高反射-非高反射金属材料界面区域;步骤3、采用多材料粉末供给系统,将金属粉末按所述步骤2中材料特征识别结果进行切片层金属粉末铺置;步骤4、采用双波长双激光协同扫描熔融已铺置金属粉末的切片层,所述双波长双激光包括短波长激光和长波长激光,其中,所述短波长激光用于扫描熔融所述高反射金属材料区域的金属粉末,所述长波长激光用于扫描熔融所述非高反射金属材料区域的金属粉末,所述高反射-非高反射金属材料截面区域的金属粉末采用双波长双激光同时协同扫描熔融;步骤5、切片层成形结束后,进行下一切片层的扫描熔融,重复步骤3和步骤4,直至所有切片层成形结束,获得由高反射材料和非高反射材料形成的异质金属材料零件。
一种排水管渗漏快速检测装置
实质审查的生效专利号: CN115950604A
申请人: 生态环境部华南环境科学研究所(生态环境部生态环境应急研究所)
发明人: 陈嘉乐;李伟杰;房怀阳;李小宝;林澍
申请日期: 2022-12-23
公开日期: 2023-04-11
IPC分类:
G01M3/24
摘要:
本发明公开了一种排水管渗漏快速检测装置,包括工作杆组件、开发组件及探头组件,所述开发组件包括收容壳,所述收容壳内固接开发板,所述收容壳上固接收发天线,所述收发天线电连接开发板,所述探头组件包括组合平台,所述组合平台上垂直均匀开设四个螺纹通孔。本发明通过超声、电导率及流速数据,快速反映水流和水质的变化,比传统的目视检测方法有更丰富的维度,既减少了人员的工作时间,也有助于掌握更多的水流信息,降低劳动强度的同时提高了问题排查的准确性,此外本发明组装方便,可以改变长度,提高了装置的便携性,与部分传统的内窥方法相比,不需要额外电缆和工作平台,降低了管道运维检查的成本。
主权项:
1.一种排水管渗漏快速检测装置,包括工作杆组件(1)、开发组件(2)及探头组件(3),其特征在于:所述开发组件(2)包括收容壳(21),所述收容壳(21)内固接开发板(22),所述收容壳(21)上固接收发天线(23),所述收发天线(23)电连接开发板(22);所述探头组件(3)包括组合平台(31),所述组合平台(31)上垂直均匀开设四个螺纹通孔(32),四个所述螺纹通孔(32)内分别螺纹连接四个螺纹柱(33),四个所述螺纹柱(33)底面分别固接第二摄像头(35)、超声波换能器(36)、叶轮式流量计探头(37)及电导率探头(38),固接了所述第二摄像头(35)的螺纹柱(33)顶端固接第一摄像头(34),所述收容壳(21)固接多个导线(5)一端,所述导线(5)另一端固接组合平台(31),所述导线(5)一端电连接开发板(22)、另一端电连接第一摄像头(34)、第二摄像头(35)、超声波换能器(36)、叶轮式流量计探头(37)及电导率探头(38)。
一种可移动式激光增材制造装置
专利申请权、专利权的转移专利号: CN218903626U
申请人: 华南理工大学
发明人: 王迪; 唐锦荣; 刘林青; 吴炜华; 韩昌骏
申请日期: 2022-12-19
公开日期: 2023-04-25
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请涉及一种可移动式激光增材制造装置,包括光学仪器装置,所述光学仪器装置上设置有成型装置,所述光学仪器装置上设置有定位装置和抬升装置,所述光学仪器装置包括物镜、振镜、激光准直器、激光器、光学仪器装置固定支架、电路板,所述振镜与物镜活动连接,所述振镜上设置有激光准直器连接,所述物镜、振镜与激光准直器均设置在光学仪器装置上,所述光学仪器装置上活动连接有位于振镜右侧的红外线距离传感器。该可移动式激光增材制造装置,能够实现高效率地批量打印零件,适合于批量化的金属激光增材制造生产零件,一个成型装备打印完成后,只需消耗很短的时间,拔出插头和进出气管,即可进行下一零件的打印,极大地提高打印零件的效率。
主权项:
1.一种可移动式激光增材制造装置,包括光学仪器装置,其特征在于:所述光学仪器装置上设置有成型装置,所述光学仪器装置上设置有定位装置和抬升装置;所述光学仪器装置包括物镜、振镜(1)、激光准直器、激光器(14)、光学仪器装置固定支架、电路板,所述振镜(1)与物镜活动连接,所述振镜(1)上设置有激光准直器,所述物镜、振镜(1)与激光准直器均设置在光学仪器装置上,所述光学仪器装置上活动连接有位于振镜(1)右侧的红外线距离传感器(17),所述光学仪器装置固定支架的背面固定安装有电路板;所述成型装置包括成型腔(2)、成型缸直线运动模块(9)、储粉缸直线运动模块(7)、铝型材支架(4)和脚轮(6),所述成型腔(2)的底部固定连接有成型缸直线运动模块(9)和储粉缸直线运动模块(7),所述成型装置的底部固定安装有脚轮(6),所述成型装置内部固定安装有铝型材支架(4),所述铝型材支架(4)上活动连接有Y轴定位装置(8)和推杆(12)。
一种原位自生TiC与Ni添加协同调控的Fe-Co基软磁复合材料及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN117904509A
申请人: 华南理工大学
发明人: 付志强;陈涛;陈维平;褚晨亮
申请日期: 2022-10-12
公开日期: 2024-04-19
IPC分类:
C22C32/00
摘要:
本发明公开一种原位自生TiC与Ni添加协同调控的Fe?Co基软磁复合材料及其制备方法。本发明的Fe?Co基软磁复合材料包括Fe、Co、Ni、Ti和C,按金属元素原子百分比,Ni元素的含量为9?30at.%,Ti元素的含量为1.7?4.0at.%;Ti和C以原位自生的TiC存在于复合材料中。本发明通过“机械合金化+放电等离子烧结”工艺制备;所述的放电等离子烧结的预合金化粉末保留一定的残余过程控制剂环己烷,预合金粉末中含有的残余过程控制剂为:0.4?1.0wt.%。本发明制备的Fe?Co基软磁复合材料与传统的Fe?Co基软磁合金相比,强度和塑性得到显著的提高,同时能保持优异的软磁性能。
主权项:
1.一种原位自生TiC与Ni添加协同调控的Fe-Co基软磁复合材料,其特征在于,包括Fe、Co、Ni、Ti和C,按金属元素原子百分比,Ni元素的含量为9-30at.%,Ti元素的含量为1.7-4.0at.%;Ti和C以原位自生的TiC存在于复合材料中。
一种水下空间智能电弧增材原位修复装备
实质审查的生效专利号: CN115555684A
申请人: 华南理工大学
发明人: 王振民;廖海鹏;田济语;罗犇德;张芩
申请日期: 2022-09-28
公开日期: 2023-01-03
IPC分类:
B08B7/00
摘要:
本发明提供了一种水下空间智能电弧增材原位修复装备,包括磁吸附移动装置、五自由度执行装置和工控机;磁吸附移动装置包括移动车体、外层双目视觉模块和排水结构;五自由度执行装置包括运动模组和旋转刀盘;旋转刀盘可转动地设置在运动模组的末端;旋转刀盘设有用于实现电弧增材制造的电弧增材模块、用于实现激光清洗和激光整形的激光清洗整形模块,以及用于获取修复区域图像信息的激光检测模块;外层双目视觉模块、排水结构和五自由度执行装置设置在移动车体上。该修复装备集成了水下增材修复区域视觉检测、激光清洗、电弧增材修复以及激光精整等功能于一体;实现高效、智能、高质量的海工装备在役过程中的紧急修复。
主权项:
1.一种水下空间智能电弧增材原位修复装备,其特征在于:包括磁吸附移动装置、五自由度执行装置和工控机;所述磁吸附移动装置包括:用于采用磁吸附方式吸附并行走于修复表面的移动车体、用于获取周围环境图像的外层双目视觉模块,以及用于为修复区域提供干燥密闭环境的排水结构;所述五自由度执行装置包括用于实现X轴、Y轴和Z轴三个方向直线运动的运动模组,以及用于实现切换的旋转刀盘;旋转刀盘可转动地设置在运动模组的末端;旋转刀盘设有用于实现电弧增材制造的电弧增材模块、用于实现激光清洗和激光整形的激光清洗整形模块,以及用于获取修复区域图像信息的激光检测模块;所述外层双目视觉模块、排水结构和五自由度执行装置设置在移动车体上;移动车体、外层双目视觉模块、排水结构、运动模组、旋转刀盘、电弧增材模块、激光清洗整形模块和激光检测模块分别与工控机信号连接。
金属粉末专利分析
材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
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B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) •
C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) •
B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)