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企业/机构/个人2026
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持续更新中专利搜索结果 关键词: "清华大学"
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适用于增材制造的质量控制方法、系统、边缘设备和介质
发明专利申请公布专利号: CN118635532A
申请人: 清华大学
发明人: 王晓芳
申请日期: 2024-05-24
公开日期: 2024-09-13
IPC分类:
B22F12/90
摘要:
本公开是关于一种适用于增材制造的质量控制方法、系统、边缘设备和介质。该方法包括:获取增材制造过程中当前周期的目标图片和制造工艺参数;根据所述目标图片对所述增材制造过程进行质量风险识别,得到质量风险识别结果;根据所述质量风险识别结果确定是否调整所述制造工艺参数。本实施例可以根据质量风险识别结果来自动调整制造工艺参数,无需人工调整参数,可以提高增材制造能力。
主权项:
1.一种适用于增材制造的质量控制方法,其特征在于,所述方法包括:获取增材制造过程中当前周期的目标图片和制造工艺参数;根据所述目标图片对所述增材制造过程进行质量风险识别,得到质量风险识别结果;根据所述质量风险识别结果确定是否调整所述制造工艺参数。
一种基于导热特性的土壤水分检测方法和传感器
发明专利权授予专利号: CN118112068A
申请人: 清华大学
发明人: 吕华芳
申请日期: 2024-04-26
公开日期: 2024-08-06
IPC分类:
G01N27/18
摘要:
本公开提供的一种基于导热特性的土壤水分检测方法和传感器,涉及土壤含水量检测领域,包括:构建基于热敏电阻的桥式测温电路;由待测土壤制备不同含水率的标定土样,将热敏电阻放入各标定土样中进行加热,采集各标定土样的温升数据,并标定温升数据与土壤含水率的对应关系;将热敏电阻放入待测土壤中进行加热,采集待测土壤的温升数据,并利用待标定的对应关系得到待测土壤的含水率。传感器包括:壳体、基于热敏电阻的桥式测温电路、加热电路、模数转换器和单片机。本公开利用不同土壤含水率将导致温升速度不同的特性来检测土壤含水率,由于盐分含量对热传导过程的影响可忽略不计,因此可用于高盐分土壤含水率的检测,且能保证较高的测量精度。
主权项:
1.一种基于导热特性的土壤水分检测方法,其特征在于,包括:构建基于热敏电阻的桥式测温电路,所述桥式测温电路中除所述热敏电阻与土壤接触外,其余元器件均与土壤隔离;由待测土壤制备不同含水率的第一标定土样,将所述热敏电阻分别放入各第一标定土样中,对所述热敏电阻进行恒功率加热,采集加热过程中各第一标定土样单位时间内的温升数据,并标定待测土壤单位时间的温升数据与土壤含水率的对应关系;将所述热敏电阻放入待测土壤中,对所述热敏电阻进行恒功率加热,采集所述待测土壤单位时间内的温升数据,并利用所述待测土壤单位时间的温升数据与土壤含水率的对应关系得到待测土壤的含水率。
一种光固化增材制造零烧结收缩铝基陶瓷型芯材料
实质审查的生效专利号: CN117303870A
申请人: 清华大学;
发明人: 胡可辉;吕志刚;张思宇;张精通;王庆
申请日期: 2023-09-27
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
B33Y70/10
摘要:
本发明公开了一种光固化增材制造零烧结收缩铝基陶瓷型芯材料,其浆料是由光敏树脂、分散剂和陶瓷粉体构成,其中所述光敏树脂按照体积比占35?45vol%,陶瓷粉体占体积比55?60vol%以及分散剂按照陶瓷粉体质量的1?5%进行添加,且光敏树脂中含有0.4?1%的光引发剂,陶瓷粉体的组分包括:氧化铝、蓝晶石和氧化硅,本发明涉及陶瓷材料增材制造技术领域。该光固化增材制造零烧结收缩铝基陶瓷型芯材料,通过在光固化陶瓷浆料中加入蓝晶石,蓝晶石在高温下分解产生的膨胀补偿了陶瓷型芯在烧结阶段的收缩,在蓝晶石分解膨胀和氧化铝烧结收缩的共同作用下实现了1600度烧结温度下陶瓷型芯的零烧结收缩,本发明能够制备出烧结收缩率为零并且综合性能优良的复杂陶瓷型芯。
主权项:
1.一种光固化增材制造零烧结收缩铝基陶瓷型芯材料,其特征在于:其浆料是由光敏树脂、分散剂和陶瓷粉体构成,其中所述光敏树脂按照体积比占35-45vol%,陶瓷粉体占体积比55-60vol%以及分散剂按照陶瓷粉体质量的1-5%进行添加,且光敏树脂中含有0.4-1%的光引发剂;陶瓷粉体的组分按质量百分比包括:70wt%氧化铝、8wt%蓝晶石和22wt%氧化硅;光敏树脂是由HDDA树脂、PPTTA树脂、PEG400DA树脂和HEMA树脂组成,且HDDA树脂、PPTTA树脂、PEG400DA树脂和HEMA树脂的含量比例为:HDDA:PPTTA:PEG400DA:HEMA=1:2:3:1。
铁磁性高温合金蠕变损伤磁声检测表征方法及装置
实质审查的生效专利号: CN117147705A
申请人: 清华大学
发明人: 黄松岭;彭丽莎;李世松;王珅;刘旭菲
申请日期: 2023-08-10
公开日期: 2023-12-01
IPC分类:
G01N29/44
摘要:
本发明公开了铁磁性高温合金蠕变损伤磁声检测表征方法及装置,该方法,包括对待测的铁磁性高温合金进行表面预处理,使得磁声检测装置可以紧密贴合于待测材料表面;对被测材料施加多频猝发脉冲激励;对被测区域处的磁声响应信号进行高灵敏度联合拾取;对拾取到的磁声响应信号进行多参量解耦,得到解耦后的磁声参量;对解耦后的各磁声参量进行特征提取;建立铁磁性高温合金蠕变损伤状态与磁声参量特征之间的对应关系模型;采用物理启发式神经网络对铁磁性高温合金蠕变损伤状态进行可靠表征。该方法可以在不损坏被测铁磁性材料结构的前提下,对材料的蠕变损伤状态进行有效检测与评价。
主权项:
1.一种铁磁性高温合金蠕变损伤磁声检测表征方法,其特征在于,所述方法包括以下步骤:构建基于待检测的金属材料的闭合磁回路;利用磁声检测装置检测得到金属材料和闭合磁回路的磁声响应信号;对所述磁声响应信号进行多参量解耦得到解耦后的磁声参量,并对解耦后的磁声参量进行特征提取得到磁声参量特征;构建金属材料的蠕变损伤状态与所述磁声参量特征之间的对应关系模型,并基于所述对应关系模型和蠕变损伤状态表征模型的输出结果对蠕变损伤状态进行表征。
用于制备抗菌玻璃的方法和抗菌玻璃
实质审查的生效专利号: CN116903261A
申请人: 清华大学
发明人: 潘伟;张雪璐;王丹
申请日期: 2023-07-03
公开日期: 2023-10-20
IPC分类:
C03C17/09
摘要:
本申请公开了一种用于制备抗菌玻璃的方法和抗菌玻璃。方法包括:预处理步骤,包括对玻璃基材进行表面处理,以提高玻璃基材的附着力;喷涂步骤,包括将具有抗菌性的金属粉末通过大气等离子喷涂设备喷涂于玻璃基材表面以形成金属涂层,得到抗菌玻璃。本申请的方法利用大气等离子喷涂,通过控制喷涂的条件,可以使金属粉末在熔融状态下进行喷涂,而不会发生粉末过度散射或喷涂不均匀,制备得到金属粉末利用率高,且制得质量较佳、抗菌性优异的抗菌玻璃。该方法制备效率高、工艺简便易操作,并且原料容易获得和利用率高,降低了生产成本和难度。
主权项:
1.一种用于制备抗菌玻璃的方法,其特征在于,包括:预处理步骤,包括对玻璃基材进行表面处理,以提高所述玻璃基材的附着力;喷涂步骤,包括将具有抗菌性的金属粉末通过大气等离子喷涂设备喷涂于所述玻璃基材表面以形成金属涂层,得到所述抗菌玻璃,其中,所述大气等离子喷涂设备包括:等离子电离腔室,包括:等离子工作气体通道,用于将等离子工作气体通入等离子电离腔室;和粉体送料通道,用于通过载气将金属粉末送入等离子电离腔室;和喷嘴,用于将等离子电离腔室形成的等离子气体喷出形成高速等离子射流;电极,包括:环绕设置与所述喷嘴内层的正极,和容纳于等离子腔室的负极,用于通过施加喷涂电流产生电弧使等离子电离腔室内等离子工作气体发生电离,形成等离子气体;喷涂步骤中,所述大气等离子喷涂设备的电流100~400A;所述大气等离子喷涂设备的等离子工作气体的流速为10~50升/分钟,以2~15L/min流速的所述载气将所述金属粉末以1~20mg/s的送粉速率送入所述等离子电离腔室;所述大气等离子喷涂设备的喷嘴相对移动速率为20~500mm/s,以10~70mm的喷涂距离相对玻璃基材进行移动喷涂,使金属粉末沉积在玻璃基材表面形成金属涂层。
一种金属化聚合物膜及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN116695050A
申请人: 清华大学
发明人: 潘伟;王丹
申请日期: 2023-06-20
公开日期: 2023-09-05
IPC分类:
C23C4/134
摘要:
本申请提供一种金属化聚合物膜及其制备方法,该方法包括以下步骤:S10:提供聚合物基膜;S20:通过大气等离子喷枪将金属粉末喷涂至所述聚合物基膜的表面,在聚合物基膜的表面形成金属涂层,以得到金属化聚合物膜。本申请通过使用上述大气等离子喷枪,同时控制喷涂的条件,实现对高速等离子射流能量的控制,进而输入至聚合物基膜表面的动量和热量,在不破坏聚合物基膜的前提下,在聚合物基膜表面沉积金属涂层,从而得到金属涂层和聚合物基膜稳定牢固结合的金属化聚合物膜。
主权项:
1.一种制备金属化聚合物膜的方法,其特征在于,包括以下步骤:S10:提供聚合物基膜;S20:通过大气等离子喷枪将金属粉末喷涂至所述聚合物基膜的表面,在聚合物基膜的表面形成金属涂层,以得到金属化聚合物膜;所述大气等离子喷枪包括:等离子电离腔室,包括:等离子工作气体通道,用于将等离子工作气体通入等离子电离腔室;和粉体送料通道,用于通过载气将金属粉末送入等离子电离腔室;和喷嘴,用于将等离子电离腔室形成的等离子气体喷出形成高速等离子射流;电极,包括:环绕设置与所述喷嘴内层的正极,和容纳于等离子电离腔室的负极,用于通过施加喷涂电流产生电弧使等离子电离腔室内等离子工作气体发生电离,形成等离子气体;其中,通过以5~15L/min流速向等离子电离腔室中通入等离子工作气体,以3~10L/min流速的载气将金属粉末以3~10mg/s的送粉速率送入等离子电离腔室,等离子工作气体在50~350A的喷涂电流作用下发生电离,受热膨胀形成等离子气体从喷嘴喷出,形成高速等离子射流,金属粉末在等离子气体的作用下在等离子电离腔室中熔化,随高速等离子射流喷射至喷涂间距为30~100mm的聚合物基膜表面,大气等离子喷枪以50~200mm/s的移动速率、1~8mm的移动间隔相对聚合物基膜进行移动喷涂,使金属粉末沉积在聚合物基膜表面形成金属涂层。
增材制造用粉末、超高强韧钢及其制备方法和应用
实质审查的生效专利号: CN116275011A
申请人: 清华大学
发明人: 陈浩;姚英杰;汪小培;王金华;李威挺;杨志刚
申请日期: 2023-05-19
公开日期: 2023-08-15
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请涉及超高强韧钢技术领域,特别是涉及一种增材制造用粉末、超高强韧钢及其制备方法和应用。增材制造用粉末包含18Ni合金粉末和AerMet100合金粉末。采用本申请提供的增材制造用粉末制得的超高强韧钢兼具有高的屈服强度和断裂韧性。
主权项:
1.一种增材制造用粉末,其特征在于,包含18Ni合金粉末和AerMet100合金粉末。
一种高通量增材制造工艺试样设计方法和系统
实质审查的生效专利号: CN116050144A
申请人: 清华大学; 武汉数字化设计与制造创新中心有限公司
发明人: 康进武;王建庄
申请日期: 2023-01-17
公开日期: 2023-05-02
IPC分类:
B33Y50/00
摘要:
本发明的目的是提供一种高通量增材制造工艺试样设计方法和系统,属于工艺制造技术领域,该方法包括:设计增材制造工艺参数组合的试样;根据试样的性能测试结果,获取最佳工艺参数组合。本发明能够实现高效率测试众多增材制造工艺参数组合下的增材制造工件质量,得到最佳增材制造的工艺参数组合。
主权项:
1.一种高通量增材制造工艺试样设计方法,其特征在于,包括:设计增材制造工艺参数组合的试样;根据试样的性能测试结果,获取最佳工艺参数组合。
一种空地协同的无人机起降系统
实质审查的生效专利号: CN115959317A
申请人: 清华大学
发明人: 李骏;张新钰;孟庆京;张天赋;蒙思源;黄康尧
申请日期: 2023-01-04
公开日期: 2023-04-14
IPC分类:
B64U70/93
摘要:
本申请提供了一种空地协同的无人机起降系统,涉及车载无人机平台技术领域,所述系统包括:车载无人机机场、调平模块和协同降落模块;所述车载无人机机场能够进行位移调整和姿态调整,用于实现无人机的起降;所述调平模块,用于对车载无人机机场进行调平控制,使车载无人机机场保持水平;所述协同降落模块,用于获取车载无人机机场的位置和速度以及无人机的位置和速度,由此控制车载无人机机场的运动同时引导无人机的降落飞行,实现车载无人机机场和无人机的协同降落。本申请的系统可以提高无人机在车载无人机机场上的降落速度。
主权项:
1.一种空地协同的无人机起降系统,其特征在于,包括:车载无人机机场、调平模块和协同降落模块;所述车载无人机机场能够进行位移调整和姿态调整,用于实现无人机的起降;所述调平模块,用于对车载无人机机场进行调平控制,使车载无人机机场保持水平;所述协同降落模块,用于获取车载无人机机场的位置和速度以及无人机的位置和速度,由此控制车载无人机机场的运动同时引导无人机的降落飞行,实现车载无人机机场和无人机的协同降落。
一种激光增材制造低密度马氏体时效钢及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN116288027A
申请人: 清华大学
发明人: 陈浩; 汪小培; 张弛; 杨志刚; 李威挺; 王金华
申请日期: 2022-11-29
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请涉及一种激光增材制造低密度马氏体时效钢及其制备方法,所述马氏体时效钢,其包含:0.08质量%≤C≤0.15质量%,6.5质量%≤Cr≤10质量%,10质量%≤Ni≤12质量%,3质量%≤Al≤3.5质量%,1质量%≤Ti≤1.5质量%,6质量%≤Co≤7质量%,0.5质量%≤Mo≤0.7质量%,余量为Fe和不可避免的杂质。本申请开发了一种适用于激光增材制造的新型马氏体时效钢,通过Ti和Al的添加不仅降低了钢的密度,而且能够有效强化基体。通过利用激光增材制造原位冶金和近终成形的优势,克服了高Al低密度钢在加工制造方面的难题。本申请为航天领域提供了一种新型的轻质高强度结构材料和制造技术。
主权项:
1.一种激光增材制造低密度马氏体时效钢,其特征在于,由以下组分构成:0.08质量%≤C≤0.15质量%,6.5质量%≤Cr≤10质量%,10质量%≤Ni≤12质量%,3质量%≤Al≤3.5质量%,及1质量%≤Ti≤1.5质量%,6质量%≤Co≤7质量%,及0.5质量%≤Mo≤0.7质量%,余量为Fe和不可避免的杂质。
一种用于腐蚀镍基单晶高温合金的腐蚀剂、腐蚀方法、以及实现该方法的装置
实质审查的生效专利号: CN115261862A
申请人: 清华大学
发明人: 许庆彦;夏鹄翔
申请日期: 2022-09-06
公开日期: 2022-11-01
IPC分类:
G01N21/84
摘要:
本发明涉及一种用于腐蚀镍基单晶高温合金的腐蚀剂、腐蚀方法、以及实现该方法的装置。本发明的用于腐蚀镍基单晶高温合金的腐蚀剂,含有H2O2水溶液、HCl水溶液、CuSO4·5H2O、FeCl3、三硝基苯酚和丙酮。本发明还提供一种镍基单晶高温合金的腐蚀方法以及实现该方法的装置,所述腐蚀方法使用本发明的腐蚀剂,所述装置包括第一容器、第二容器;其中,所述第一容器置于第二容器中,第一容器用于装载腐蚀剂,第二容器用于装载冷却剂。本发明的腐蚀剂对镍基单晶高温合金具有优良的腐蚀效果。本发明的腐蚀方法腐蚀效率高,毒性小,依靠本发明的腐蚀方法以及实现该方法的装置,能减少事故发生的可能性,保护工人或科研工作者的安全。
主权项:
1.一种用于腐蚀镍基单晶高温合金的腐蚀剂,其特征在于,含有H2O2水溶液、HCl水溶液、CuSO4·5H2O、FeCl3、三硝基苯酚和丙酮,其中,H2O2水溶液和HCl水溶液的体积比为2:3~3:2,H2O2水溶液的质量浓度为45-55%,HCl水溶液的质量浓度为90-95%;CuSO4·5H2O与H2O2水溶液的质量体积比为4-8g:100ml;FeCl3与H2O2水溶液的质量体积比为2-5g:100ml;三硝基苯酚与H2O2水溶液的质量体积比为0.5-2g:100ml。
基于增材制造的免装配超微型相机及其成型制造方法
实质审查的生效专利号: CN115453801A
申请人: 清华大学
发明人: 林峰;张核逢;宋宇
申请日期: 2022-08-24
公开日期: 2022-12-09
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明涉及一种基于增材制造的免装配超微型相机及其成型制造方法,包括步骤:S1、设计一体化免装配超微型相机三维模型,所述三维模型包括转动配合和平动配合,所述转动配合包括转轴以及与所述转轴转动配合的轴套,所述转轴中部突起,与所述轴套形成鼓形结构配合,或所述轴套中部突起,与所述转轴形成鼓形结构配合,所述鼓形结构能够显著减小所述配合间隙;S2、对所述三维模型进行切片处理;S3、使用所述切片处理后的结果,采用弹性体打印参数进行光固化打印,打印完成后,对弹性部件进行遮蔽,然后整体进行二次光固化刚性处理,完成所述免装配超微型相机的制造。所述基于增材制造的免装配超微型相机及其成型制造方法可以免除装配过程,减少生产流程,提高生产效率。
主权项:
1.一种基于增材制造的免装配超微型相机,其特征在于,包括:盖板和基体,所述盖板与基体通过第一转动配合机构转动配合形成用于安装底片和镜头的暗腔,所述基体上有镜头孔;快门机构,所述快门机构包括摆动块和弹性驱动部件,所述摆动块与所述基体为通过第二转动配合机构形成转动配合,所述弹性驱动部件用于拉动所述摆动块转动,使所述摆动块遮蔽或者开启所述镜头孔;开关机构,用于将所述摆动块限制在初始位置使所述摆动块遮蔽所述镜头孔,所述第一转动配合机构和第二转动配合机构均包括转轴以及与所述转轴转动配合的轴套,所述转轴中部突起,与所述轴套形成鼓形结构配合,或所述轴套中部突起,与所述转轴形成鼓形结构配合。
电子束多熔丝原位增材制造冶金时长闭环控制方法及系统
发明专利权授予专利号: CN115383273A
申请人: 清华大学
发明人: 都东; 李自祥; 常保华; 王力
申请日期: 2022-08-19
公开日期: 2022-11-25
IPC分类:
B23K15/00
摘要:
本发明提供一种电子束多熔丝原位增材制造冶金时长闭环控制方法及系统。该方法包括:获取电子束作用下多熔丝原位增材制造过程对应的熔池图像;电子束包括通过偏转电压信号形成的交替工作的电子束主束和电子束分束;基于熔池图像得到相应的熔池长度,并基于熔池长度及预设的工作台移动速度确定当前实际冶金时长;确定当前实际冶金时长与目标冶金时长之间的冶金时长差值,并根据冶金时长差值对电子束分束的参数进行调整,以实现对冶金时长的闭环控制。本发明提供的方法,能够有效提高了原位增材制造过程中冶金时长的稳定性,避免了因冶金反应过长而导致的熔池流淌的问题,同时改善了因冶金反应时长不足而导致的冶金缺陷,从而提升了原位成形质量。
主权项:
1.一种电子束多熔丝原位增材制造冶金时长闭环控制方法,其特征在于,包括:获取电子束作用下多熔丝原位增材制造过程对应的熔池图像;其中,所述电子束包括通过偏转电压信号形成的交替工作的电子束主束和电子束分束;基于所述熔池图像得到相应的熔池长度,并基于所述熔池长度以及预设的工作台移动速度确定当前实际冶金时长;确定所述当前实际冶金时长与目标冶金时长之间的冶金时长差值,根据所述冶金时长差值对所述电子束分束的参数进行调整,以实现对冶金时长的闭环控制。
中熵磁致伸缩合金及其制备方法和应用
发明专利权授予专利号: CN114752837A
申请人: 清华大学
发明人: 刘源;董蒙;陈祥;余屹
申请日期: 2022-04-29
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
C22C30/02
摘要:
本发明涉及一种中熵磁致伸缩合金及其制备方法和应用。所述中熵磁致伸缩合金,所述中熵磁致伸缩合金的成分通式为Tb33.3?xDyxFe66.7?y?z?aNiyCozMa;其中,x=20~30,y=0~20,z=0~20,且y和z不同时为0;a=0~5;M选自Al、Cr、Cu、Si、Ti、V、Zr、Pr、Ho、Sm、Ce、La和Nb中的一种或多种。上述中熵磁致伸缩合金,能够保持稀土?铁基磁致伸缩材料的立方结构Laves相,进而保持较高的磁致伸缩系数,同时,结合中熵效应和晶格畸变效应,在稀土?铁基合金中生成固溶体相以增加合金的力学性能,如此综合优化了稀土?铁基合金的磁致伸缩性能与力学性能。
主权项:
1.一种中熵磁致伸缩合金,其特征在于,所述中熵磁致伸缩合金的成分通式为Tb33.3-xDyxFe66.7-y-z-aNiyCozMa;其中,x=20~30,y=0~20,z=0~20,且y和z不同时为0;a=0~5;M选自Al、Cr、Cu、Si、Ti、V、Zr、Pr、Ho、Sm、Ce、La和Nb中的一种或多种。
基于镍基高温合金相场模拟数据库的相场模拟方法
发明专利权授予专利号: CN114861408A
申请人: 清华大学
发明人: 许庆彦; 冯秋水; 夏鹄翔
申请日期: 2022-04-13
公开日期: 2022-08-05
IPC分类:
G06F119/14
摘要:
本公开涉及基于镍基高温合金相场模拟数据库的相场模拟方法。根据本公开,通过建立实际镍基高温合金相关物理过程对应的相场模型,搭建了可耦合相场模型的镍基高温合金相场模拟数据库,获取了相场模型在不同温度下所需要的热力学和动力学模拟参数并将其分类存储在数据库中,为相场模拟计算提供了不同温度下的计算参数。通过存储特定工艺下相场模拟结果,为镍基高温合金的模拟研究和实际生产工艺优化提供了准确而快速的数据支持。根据本公开的方案,为镍基高温合金相场模拟提供了针对性数据服务,避免了重复的相场模拟过程,提供了不同工艺下丰富的相场计算案例。
主权项:
1.一种基于镍基高温合金相场模拟数据库的相场模拟方法,其特征在于,所述方法包括:建立实际镍基高温合金相关物理过程对应的物理模型,并基于所述物理模型建立对应的相场模型;将所述相场模型的接口数据分为多个类别,所述接口数据包括模拟参数和模拟输出;搭建镍基高温合金相场模拟数据库,在所述镍基高温合金相场模拟数据库中为每个类别的所述接口数据配置至少一个数据表;获取不同温度下的所述模拟参数,并存入所述镍基高温合金相场模拟数据库中对应的数据表中;调用所述相场模型进行相场模拟,得到模拟结果作为所述相场模型的模拟输出,其中,相场模拟过程中,所述相场模型每隔预定计算步数从所述镍基高温合金相场模拟数据库中读取当前温度下的模拟参数;将相场模拟所生成的模拟输出存入所述镍基高温合金相场模拟数据库。
镍基单晶高温合金条纹晶缺陷取向偏离预测方法
发明专利权授予专利号: CN114818164A
申请人: 清华大学
发明人: 许庆彦;夏鹄翔;冯秋水
申请日期: 2022-03-09
公开日期: 2022-07-29
IPC分类:
G06F30/25
摘要:
本公开涉及一种镍基单晶高温合金条纹晶缺陷取向偏离预测方法。该方法包括:获取镍基单晶高温合金在不同温度下的热力学数据;根据热力学数据,采用数值模拟方法模拟镍基单晶高温合金定向凝固形成的枝晶的三维生长形貌;基于三维生长形貌,通过空间拓扑运动算法模拟镍基单晶高温合金中的枝晶在断裂后的取向偏离形态;基于取向偏离形态,展示镍基单晶高温合金中条纹晶的三维形态。能有效预测镍基单晶高温合金中断裂枝晶在周围枝晶的限制下所能够形成的最大取向偏离角度,展示条纹晶缺陷的三维形貌,有效解决相关技术中所采用的实验方法耗时长、成本高、效果差的问题。
主权项:
1.一种镍基单晶高温合金条纹晶缺陷取向偏离预测方法,其特征在于,所述方法包括:获取镍基单晶高温合金在不同温度下的热力学数据;根据所述热力学数据,采用数值模拟方法模拟所述镍基单晶高温合金定向凝固形成的枝晶的三维生长形貌;基于所述三维生长形貌,通过空间拓扑运动算法模拟所述镍基单晶高温合金中的所述枝晶在断裂后的取向偏离形态和最大取向偏离角度;基于所述取向偏离形态,展示所述镍基单晶高温合金中条纹晶的三维形态。
一种单晶高温合金小取向差晶界的表征判定方法
未知状态专利号: CN114527151A
申请人: 清华大学
发明人: 许庆彦;夏鹄翔;冯秋水
申请日期: 2022-02-22
公开日期: 2022-05-24
IPC分类:
G01N23/20008
摘要:
本发明涉及一种单晶高温合金小取向差晶界的表征判定方法。所述方法包括:制备单晶高温合金的楔形样品;在透射电子显微镜下观察所述楔形样品中的小取向差晶界两侧的等厚条纹,观察到等厚条纹断裂错层的位置即判定为晶界所在位置。本发明的方法利用透射电镜布拉格消光产生等厚条纹的原理,从纳米尺度下判断单晶高温合金是否含有小取向差晶界缺陷,有效解决了传统方法中观察尺度过大、分辨率较差的问题,为单晶高温合金小取向差晶界提供了新的判定方法。
主权项:
1.一种单晶高温合金小取向差晶界的表征判定方法,其包括:制备单晶高温合金的楔形样品;在透射电子显微镜下观察所述楔形样品中的小取向差晶界两侧的等厚条纹,观察到等厚条纹断裂错层的位置即判定为晶界所在位置。
增减材复合制造设备
发明专利权授予专利号: CN114474713A
申请人: 清华大学
发明人: 胡楚雄;汪泽;赵紫延
申请日期: 2022-01-21
公开日期: 2023-03-24
IPC分类:
B29C64/379
摘要:
本发明提供一种增减材复合制造设备,包括机架、复合打印机构和驱动机构,机架上具有工作台,复合打印机构包括打印头和打印头驱动组件,打印头驱动组件与打印头连接,以驱动打印头旋转;驱动机构设置在机架上,驱动机构与打印头驱动组件连接,以通过打印头驱动组件驱动打印头相对于工作台移动,打印头用于向工作台上涂布打印材料,并精修打印材料。本发明提供的增减材复合制造设备能够通过同一套运动控制系统同时实现增材和减材,有效的减小了增减材制造过程中产生的误差,提高了工作效率。
主权项:
1.一种增减材复合制造设备,其特征在于,包括机架、复合打印机构和驱动机构,所述机架上具有工作台,所述复合打印机构包括打印头和打印头驱动组件,所述打印头驱动组件与所述打印头连接,以驱动所述打印头旋转;所述驱动机构设置在所述机架上,所述驱动机构与所述打印头驱动组件连接,以通过所述打印头驱动组件驱动所述打印头相对于所述工作台移动,所述打印头用于向所述工作台上涂布打印材料,并精修所述打印材料。
陶瓷的增材制造设备和陶瓷的增材制造方法
发明专利权授予专利号: CN114378918A
申请人: 清华大学
发明人: 胡楚雄;汪泽;赵紫延
申请日期: 2022-01-21
公开日期: 2022-10-25
IPC分类:
B28B11/24
摘要:
本发明提供一种陶瓷的增材制造设备和陶瓷的增材制造方法,增材制造设备包括支撑座、增材机构、减材机构和烧结机构,支撑座上具有固化件、导轨和工作台;工作台沿导轨的延伸方向移动,以使工作台在增材机构、减材机构和烧结机构之间移动,增材机构用于向工作台上涂布打印材料,固化件用于固化打印材料,减材机构用于加工固化后的打印材料,烧结机构用于烧结加工后的打印材料,以形成陶瓷层。本发明提供的陶瓷的增材制造设备和陶瓷的增材制造方法,增材制造设备可以在同一层进行多次打印,打印过程包括依次进行的增材、固化、减材和烧结,直至这一层的尺寸满足预设尺寸,再进行下一层打印,使得最终所制得的陶瓷零件满足所需的尺寸精度。
主权项:
1.一种增材制造设备,其特征在于,包括支撑座、增材机构、减材机构和烧结机构,所述支撑座上具有固化件、导轨和工作台,所述工作台设置在所述导轨上,所述增材机构、所述减材机构和所述烧结机构沿所述导轨的延伸方向依次设置在所述支撑座上,所述固化件位于所述增材机构和所述减材机构之间;所述工作台沿所述导轨的延伸方向移动,以使所述工作台在所述增材机构、所述减材机构和所述烧结机构之间移动,所述增材机构用于向所述工作台上涂布打印材料,所述固化件用于固化所述打印材料,所述减材机构用于加工固化后的所述打印材料,所述烧结机构用于烧结加工后的所述打印材料,以形成陶瓷层。
自适应的电极材料孔结构的重塑方法、电极材料及其应用
发明专利权授予专利号: CN114566390A
申请人: 清华大学
发明人: 曲良体;马鸿云
申请日期: 2022-01-20
公开日期: 2023-06-06
IPC分类:
H01M4/04
摘要:
本发明公开了自适应的电极材料孔结构的重塑方法、电极材料及其应用。该方法包括:(1)将纳米活性材料、导电剂、粘结剂和分散剂混合以便得到电极浆料;(2)将电极浆料负载在集流体表面上,以便得到电极;(3)以电极为工作电极,并连接对电极和参比电极,在活性电解液中装配成三电极电化学体系并在一定电位区间进行电化学扫描,在电场驱动下,活性电解液中的阳离子和/或阴离子嵌入和脱出工作电极的特征孔,以便对电极材料的孔结构进行重塑。由此,采用该方法重塑的电极材料其孔结构既能有效容纳大尺寸的溶剂化Al3+、Mg2+、Ca2+等离子,同时能对溶剂化Al3+、Mg2+、Ca2+等离子进行最为致密的存储,从而使得电极材料表现出超高的电荷存储密度。
主权项:
1.一种自适应的电极材料孔结构的重塑方法,其特征在于,包括:(1)将纳米活性材料、导电剂、粘结剂和分散剂混合,以便得到电极浆料;(2)将所述电极浆料负载在集流体表面上,以便得到电极;(3)以所述电极为工作电极,并连接对电极和参比电极,在活性电解液中装配成三电极电化学体系并在一定电位区间进行电化学扫描,在电场驱动下,所述活性电解液中的阳离子和/或阴离子嵌入和脱出所述工作电极的特征孔,以便对所述电极材料的孔结构进行重塑。
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)