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专利搜索结果 关键词: "创新研究院"

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一种竖直方向使用静压导轨断电保护方法及装置
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN113997115A

申请人: 中机智能装备创新研究院(宁波)有限公司
发明人: 吴双峰;张惠学;陈昌敏;李萌;林旭肖;张永飞;王帅;吴公伟;李群
申请日期: 2022-01-04
公开日期: 2022-02-01
IPC分类: B23Q11/00
摘要:
本发明提供了一种竖直方向使用静压导轨断电保护方法及装置,静压导轨断电保护装置包括:立柱;静压导轨组件,静压导轨组件设于立柱的一侧上;溜板组件,溜板组件和静压导轨组件为滑动连接;止动板,止动板设于立柱上,且止动板和静压导轨组件设置为同侧;至少一个止动机构,止动机构设于溜板组件靠近止动板的一侧,且止动机构和止动板对应设置。本发明实施例实现了对机床运动部件的瞬间实时止动保护。
主权项:
1.一种竖直方向使用静压导轨断电保护装置,其特征在于,包括:立柱(110);静压导轨组件(120),所述静压导轨组件(120)设于所述立柱(110)的一侧上;溜板组件(130),所述溜板组件(130)和所述静压导轨组件(120)为滑动连接;止动板(140),所述止动板(140)设于所述立柱(110)上,且所述止动板(140)和所述静压导轨组件(120)设置为同侧;至少一个止动机构(150),所述止动机构(150)设于所述溜板组件(130)靠近所述止动板(140)的一侧,且所述止动机构(150)和所述止动板(140)对应设置。
一种激光增材制造装置
发明专利权授予

专利号: CN114379089A

申请人: 广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院
发明人: 王枭;王家赞;扈金富;何秋婷;冯水松;郑江鹏
申请日期: 2021-12-27
公开日期: 2022-04-22
IPC分类: B29C64/286
摘要:
本申请提供的激光增材制造装置,激光器出射的激光光束透射二向色滤光片,测距仪出射的指示光经二向色滤光片反射,所述指示光再经所述聚焦镜入射在物体上,所述物体反射所述指示光后形成回返光,所述回返光再依次经所述聚焦镜、所述二向色滤光片返回至所述测距仪,所述测距仪捕获所述回返光并计算出工作距离,并将所述工作距离传输至所述处理器,所述处理器通过对比所述聚焦镜的焦距与所述工作距离的差异,并反馈至所述机械装置,所述机械装置进行相应位移以实现实时的离焦量监测和调节,与现有技术相比,本申请提供的激光增材制造装置,既可以准确的测出激光离焦量,兼具指示光功能,也可在此基础上进行离焦量的实时监测和调节。
主权项:
1.一种激光增材制造装置,其特征在于,包括:激光器、二向色滤光片、测距仪、聚焦镜、处理器及机械装置;其中:所述激光器出射的激光光束透射所述二向色滤光片,所述测距仪出射的指示光经所述二向色滤光片反射,所述指示光再经所述聚焦镜入射在物体上,所述物体反射所述指示光后形成回返光,所述回返光再依次经所述聚焦镜、所述二向色滤光片返回至所述测距仪,所述测距仪捕获所述回返光并计算出工作距离,并将所述工作距离传输至所述处理器,所述处理器通过对比所述聚焦镜的焦距与所述工作距离的差异,并反馈至所述机械装置,所述机械装置进行相应位移以实现实时的离焦量监测和调节。
一种可调长焦深超高速环形激光熔覆加工装置
发明专利权授予

专利号: CN114231976A

申请人: 中国人民解放军军事科学院国防科技创新研究院
发明人: 陈永雄;陈珂玮;梁秀兵;曹嘉兆;胡振峰
申请日期: 2021-12-27
公开日期: 2024-06-25
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明涉及一种可调长焦深超高速环形激光熔覆加工装置,包括设置在激光发射端与激光束同轴布置的准直镜组、反射镜组或第二轴锥透镜组以及转折平面反射镜组,转折平面反射镜组的出射端依次设有同轴布置的第一轴锥透镜组和聚焦透镜组,用于将环形光束转换为长焦深聚焦光束;第一轴锥透镜组固定在焦深调节装置的筒体顶端,聚焦透镜组固定在焦深调节装置的调节件顶端,调节件套接在筒体内部,通过与筒体活动连接且同轴布置的调节件,带动聚焦透镜组沿筒体轴线靠近或远离第一轴锥透镜组,实现第一轴锥透镜组与聚焦透镜组间距的调节,从而改变聚焦光束的焦深。
主权项:
1.一种可调长焦深超高速环形激光熔覆加工装置,其特征在于:包括设置在激光发射端与激光束同轴布置的准直镜组、反射镜组或第二轴锥透镜组以及转折平面反射镜组,转折平面反射镜组的出射端依次设有同轴布置的第一轴锥透镜组和聚焦透镜组,用于将环形光束转换为长焦深聚焦光束;第一轴锥透镜组固定在焦深调节装置的筒体顶端,聚焦透镜组固定在焦深调节装置的调节件顶端,调节件套接在筒体内部,通过与筒体活动连接且同轴布置的调节件,带动聚焦透镜组沿筒体轴线靠近或远离第一轴锥透镜组,实现第一轴锥透镜组与聚焦透镜组间距的调节,从而改变聚焦光束的焦深。
一种水凝胶基金属浆料及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114226717A

申请人: 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院
发明人: 贺礼;吴立夫;白崇庆;钟云腾;王尘
申请日期: 2021-12-24
公开日期: 2023-06-06
IPC分类: B22F1/103
摘要:
本发明属于3D打印技术领域,具体涉及一种粘结力好同时绿色环保、成本低并适用于3D打印的水凝胶基金属浆料及其制备方法;本发明采用明胶、琼脂、糊精等水凝胶粉末与去离子水混合,在室温或加热条件下使其溶胀,然后加入不锈钢粉、铜粉或铝粉等金属粉末,并加入三聚磷酸钠、焦磷酸钠或乙二胺四乙酸二钠得到的水凝胶基金属浆料;本发明的水凝胶基金属浆料流动性好,对金属粉末的粘结效果好,而且无毒,绿色环保,可采用3D打印技术用于智能机器人、传感设备、生物医学材料等领域。
主权项:
1.一种水凝胶基金属浆料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、称取1~10重量份的水凝胶粉末、20~50重量份去离子水置于容器内,在25~95℃搅拌下混合均匀得到水凝胶基质;S2、向上述水凝胶基质中加入200~500重量份金属粉末,采用机械搅拌分散均匀;S3、搅拌下缓慢加入0.01~5重量份助剂,混合物料在20~60℃条件下搅拌,脱气后得到的水凝胶基金属浆料;所述金属粉末粒径分布为5~25μm;所述水溶性高分子包括明胶、琼脂、糊精中的一种或组合;所述助剂包括磷酸盐、乙二胺四乙酸二钠中的一种或组合。
燃料电池金属催化剂原子尺度耐久性在线检测系统及方法
实质审查的生效

专利号: CN114280135A

申请人: 深圳航天科技创新研究院
发明人: 吕海峰;王冠雄;瞿威;涂婷;李婷雅
申请日期: 2021-11-09
公开日期: 2022-04-05
IPC分类: G01N27/626
摘要:
本发明提供了一种燃料电池金属催化剂原子尺度耐久性在线检测系统及方法,涉及燃料电池技术领域,所述在线检测系统包括相互连接的电化学检测装置和电感耦合等离子质谱检测装置,所述电化学检测装置包括固态旋转圆盘电极和电化学检测设备,所述固态旋转圆盘电极包括固定探针、探针座和旋转圆盘电极,所述固定探针的一端设置于所述旋转圆盘电极的底部,所述固定探针的另一端穿过所述探针座后与所述电感耦合等离子质谱检测装置相连接,所述旋转圆盘电极的一端适于与待测金属催化剂接触,所述旋转圆盘电极的另一端穿过所述探针座后与所述电化学检测设备相连接。本发明检测周期短,且能够为催化剂使用工况和催化剂设计选型提供理论指导。
主权项:
1.一种燃料电池金属催化剂原子尺度耐久性在线检测系统,其特征在于,包括相互连接的电化学检测装置和电感耦合等离子质谱检测装置(4),所述电化学检测装置包括固态旋转圆盘电极和电化学检测设备(3),所述固态旋转圆盘电极包括固定探针(2)、探针座(5)和旋转圆盘电极(1),所述固定探针(2)的一端设置于所述旋转圆盘电极(1)的底部,所述固定探针(2)的另一端穿过所述探针座(5)后与所述电感耦合等离子质谱检测装置(4)相连接,所述旋转圆盘电极(1)的一端适于与待测金属催化剂(6)接触,所述旋转圆盘电极(1)的另一端穿过所述探针座(5)后与所述电化学检测设备(3)相连接。
基于高密度微结构阵列电极的力敏传感器的制备方法
实质审查的生效

专利号: CN114001845A

申请人: 北京航空航天大学杭州创新研究院
发明人: 邓元;俞佳杰;张珂;吴思程
申请日期: 2021-10-22
公开日期: 2022-02-01
IPC分类: G01L1/14
摘要:
本发明公开了一种基于高密度微结构阵列电极的力敏传感器的制备方法,属于微纳加工及触觉传感技术领域。本发明的方法包括:在基板上采用微加工方法制备高密度微结构阵列模版;对高密度微结构阵列模版进行等离子处理,在高密度微结构阵列模版上旋涂预聚液后将其固化形成高密度微结构阵列基底,将高密度微结构阵列基底从高密度微结构阵列模版剥离;在高密度微结构阵列基底上覆盖电极掩模版,在其表面进行导电层沉积,得到高密度微结构阵列电极,将其与所需的力敏材料和封装材料进行封装和集成。本发明的方法通过构建高密度微结构阵列电极,从电极的角度出发构建力敏材料,具有普适性和通用性,极大地提高了力敏传感器的灵敏度及响应时间。
主权项:
1.一种基于高密度微结构阵列电极的力敏传感器的制备方法,其特征在于,包括:在基板上采用微加工方法制备高密度微结构阵列模版;对所述高密度微结构阵列模版进行等离子处理,在所述高密度微结构阵列模版上旋涂预聚液后将其固化形成高密度微结构阵列基底,将所述高密度微结构阵列基底从高密度微结构阵列模版剥离;在所述高密度微结构阵列基底上覆盖电极掩模版,在其表面进行导电层沉积,得到高密度微结构阵列电极;将所述高密度微结构阵列电极与所需的力敏材料和封装材料进行封装和集成,得到基于高密度微结构阵列电极的力敏传感器。
一种改进骨刺去除算法的PCB覆铜线路骨架轮廓提取方法
发明专利权授予

专利号: CN113838045A

申请人: 佛山市南海区广工大数控装备协同创新研究院;
发明人: 魏登明;李泽辉;王华龙;胡晓强
申请日期: 2021-09-30
公开日期: 2024-02-02
IPC分类: G06T7/00
摘要:
本发明公开了一种改进骨刺去除算法的PCB覆铜线路骨架轮廓提取方法,搜索像素点的八邻域,符合交叉点原则的记录该像素点为交叉点,并将该交叉点放入集合Cross;将获取的交叉点Cross处像素值由1置为0,将分离后的所有分支骨架放入集合Branchs,在骨架集合Branchs中选取长度特征大于与之Length的骨架放入集合Trunk_Skeleton;在Trunk_Skeleton中选取一个主干Trunk0,计算其端点切线方向T1将端点处对应的Cross0由0置为1,遍历Branchs,计算端点附近的分支的切线方向,如切线方向与T1互为180度则合并该分支,获得新的主干Trunk0;遍历Trunk_Skeleton中元素,重复S3操作,最后获得若干个主干骨架线Trunk0,Trunk1,Trunk2…;合并S4中获得的Trunk0,Trunk1,Trunk2…,获得的整体主干骨架Main_Skeleton,该提取方法,可以有效的对PCB线路骨架轮廓进行提取。
主权项:
1.一种改进骨刺去除算法的PCB覆铜线路骨架轮廓提取方法,其特征在于,该提取方法包括以下步骤:S1:搜索像素点的八邻域,符合交叉点原则的,记录该像素点为交叉点,并将该交叉点放入集合Cross;S2:将S1中获取的交叉点Cross处像素值由1置为0,将分离后的所有分支骨架放入集合Branchs,在骨架集合Branchs中选取长度特征大于与之Length的骨架放入集合Trunk_Skeleton;S3:在Trunk_Skeleton中选取一个主干Trunk0,计算其端点切线方向T1,将端点处对应的Cross0由0置为1,遍历Branchs,计算端点附近的分支的切线方向,如切线方向与T1互为180度,则合并该分支,获得新的主干Trunk0;S4:遍历Trunk_Skeleton中元素,重复S3操作,最后获得若干个主干骨架线Trunk0,Trunk1,Trunk2…;S5:合并S4中获得的Trunk0,Trunk1,Trunk2…,最终获得的整体主干骨架Main_Skeleton。
复合热子组件及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN113808892A

申请人: 中国科学院空天信息创新研究院
发明人: 刘燕文;孟鸣凤;朱虹;王国建;赵恒邦;王小霞
申请日期: 2021-09-22
公开日期: 2023-10-20
IPC分类: H01J9/18
摘要:
本公开提供一种复合热子组件及其制备方法,方法包括:将绝缘粉末和金属粉末混合得到混合粉末,绝缘粉末与金属粉末同步膨胀与收缩;压实混合粉末得到棒材;烧结棒材得到坯体;车制坯体得到复合热子(5);使用焊料(6)分别将阴极筒(2)和电极(7)粘接在复合热子(5)的两端,得到复合热子组件。本公开的制备方法工艺简单,可以制备出高可靠、小体积、高效率、加热均匀、无磁场的阴极复合热子组件。
主权项:
1.一种复合热子组件制备方法,其特征在于,包括:将绝缘粉末和金属粉末混合得到混合粉末,所述绝缘粉末与所述金属粉末同步膨胀与收缩;压实所述混合粉末得到棒材;烧结所述棒材得到坯体;车制所述坯体得到复合热子(5);使用焊料(6)分别将阴极筒(2)和电极(7)粘接在所述复合热子(5)的两端,得到所述复合热子组件。
一种多组平行束的激光熔覆光源的整型装置
专利申请权、专利权的转移

专利号: CN113204123A

申请人: 广东粤港澳大湾区硬科技创新研究院
发明人: 印晓丽;杨军红;扈金富
申请日期: 2021-06-18
公开日期: 2021-08-03
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明提供的多组平行束的激光熔覆光源的整型装置,通过调节第二透镜组的第一凹凸透镜L2和第二双凸透镜L3的位置,把第一凹凸透镜L2和第二双凸透镜L3作为一个整体进行调节,便于实现调焦功能,输出的光斑可以相应进行调节,完全满足激光熔覆产品对光斑的要求能得到各种能量分布的光斑需求的思路,满足了激光熔覆产品的需求的同时,便于操作。
主权项:
1.一种多组平行束的激光熔覆光源的整型装置,其特征在于,包括光学物镜,沿所述光学物镜的镜头的光轴方向从物面端到成像面依序还包括:具有正光焦度的第一透镜组、光阑及具有正光焦度的第二透镜组,所述第一透镜组至少包括一个平凸透镜(L1),所述的第二透镜组沿光轴方向依次包括第一凹凸透镜(L2)和第二双凸透镜(L3),通过调节所述第一凹凸透镜(L2)和所述第二双凸透镜(L3)的位置以实现变焦。
一种3D打印用氧化物弥散强化钢球形粉体的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN112453413A

申请人: 中科院过程工程研究所南京绿色制造产业创新研究院;
发明人: 李少夫;杨亚锋;崔景毅;胡超权;王宇枭
申请日期: 2020-11-20
公开日期: 2023-05-12
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及一种3D打印用氧化物弥散强化钢球形粉体的制备方法,所述制备方法包括如下步骤:(1)将气雾化预合金粉体和稀土氧化物粉体混合后进行高能球磨,得到氧化物弥散强化钢粉体;(2)将得到的所述氧化物弥散强化钢粉体和气流磨介质混合后加入流化床中并排出所述流化床内的空气,得到载料流化床。(3)将得到的所述载料流化床进行加热并通入混合气,待所述载料流化床中粉体的流化状态稳定后,控制所述混合气的流量,达到预设反应时间后,冷却,从所述载料流化床中得到所述钢球形粉体。具有制备过程简单、生产成本低,效率高、杂质引入量少,工程放大易实现等优点,球形度>75d1/da,粒度为10?100μm,流动性数值<20s/50g,氧含量<3500ppm。
主权项:
1.一种3D打印用氧化物弥散强化钢球形粉体的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括如下步骤:(1)将气雾化预合金粉体和稀土氧化物粉体混合后进行高能球磨,得到氧化物弥散强化钢粉体;(2)将步骤(1)得到的所述氧化物弥散强化钢粉体和气流磨介质混合后加入流化床中并排出所述流化床内的空气,得到载料流化床;(3)将步骤(2)得到的所述载料流化床进行加热,待所述载料流化床中粉体的流化状态稳定后通入混合气,控制所述混合气的流量,达到预设反应时间后,冷却,从所述载料流化床中得到所述钢球形粉体。
一种氧化钨基陶瓷靶材、薄膜及薄膜制备工艺
发明专利权授予

专利号: CN112501566A

申请人: 北京航空航天大学宁波创新研究院
发明人: 张虎;高明;杨本润
申请日期: 2020-11-13
公开日期: 2023-03-14
IPC分类: C23C14/08
摘要:
本发明涉及一种氧化钨基陶瓷靶材、薄膜及薄膜制备工艺,该种氧化钨基陶瓷靶材,包括氧化钨和掺杂源元素,所述掺杂源元素的总质量分数为5?50%,所述掺杂源粉的掺杂元素选自Ti、Mo、V、Al、Li、Zr中的至少三种,所述Ti元素的质量分数范围是0?15%,所述Mo元素的质量分数范围是0?15%,所述V元素的质量分数范围是0?10%,所述Al元素的质量分数范围是0?2%,所述Li元素的质量分数范围是0?2%,所述Zr元素的质量分数范围是0?2%。陶瓷靶材使用磁控溅射方法制备薄膜,包括预溅射、磁控溅射、退火步骤。本发明制备的氧化钨基薄膜,使得最后制备得到的薄膜的电阻率在15.4Ω*cm以下,透射率在54.2%以上。
主权项:
1.一种氧化钨基陶瓷靶材,包括氧化钨和掺杂源元素,其特征在于:所述掺杂源元素的总质量分数为5-50%,所述掺杂源粉的掺杂元素选自Ti、Mo、V、Al、Li、Zr中的至少三种,所述Ti元素的质量分数范围是0-15%,所述Mo元素的质量分数范围是0-15%,所述V元素的质量分数范围是0-10%,所述Al元素的质量分数范围是0-2%,所述Li元素的质量分数范围是0-2%,所述Zr元素的质量分数范围是0-2%;纯度大于99.95%,平均晶粒尺寸1-10μm,无明显掺杂相,致密度大于98%,电导率大于15S/cm。

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)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: 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)
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