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公开(公告)号:CN113979764B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202111338697.X
申请日:2021-11-12
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/76 , C04B35/622 , C04B35/117 , B22F10/28 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了基于增材的网格微结构陶瓷‑金属复合制品的制备方法,包括以下步骤:(a)提供含金属组分的原材料;(b)使金属原料固化形成网格微结构多孔形式的金属网格预制件;(c)提供含陶瓷组分的原材料;(e)使所述金属网格预制件与陶瓷材料致密化结合。本方法能显著缩短陶瓷‑金属制品的生产周期,降低生产成本,所制得的零件具有高韧性、高硬度的兼容性优异性能,增强了陶瓷材料的工程实用性,为制造金属增韧陶瓷制品的成形方法提供了一种新思路。
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公开(公告)号:CN111805687A
公开(公告)日:2020-10-23
申请号:CN202010645690.1
申请日:2020-07-07
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷基复合材料3D打印成型装置,包括机架、纤维纺丝系统、铺料系统、固化成型系统和控制单元;纤维纺丝系统包括纤维聚合物料盒、纤维喷头、滑块、X-Y平面运动机构和高压电源;高压电源在纤维喷头与成型平台之间施加高压电场,使纤维聚合物料盒内的连续纤维材料采用静电纺丝技术经由纤维喷头铺设在成型平台上;铺料系统包括相互连接的基体材料料盒和基体材料喷头;基体材料料盒内的基体材料经基体材料喷头铺设在成型平台上,包裹预铺设的连续纤维材料。本发明利用静电纺丝喷头与液态树脂喷头协同工作实现连续纤维增强复合材料光固化成型,使连续纤维与基体材料在成型过程中原位转化生成,具有设备简单,材料设计自由度高等特点。
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公开(公告)号:CN111761819A
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN202010645174.9
申请日:2020-07-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: B29C64/153 , B29C64/386 , B22F3/105 , B33Y50/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种激光粉末床熔融成形件缺陷在线监测方法,包括:以预设采样频率实时采集光电二极管采样到的熔池光辐射信号和扫描系统的三维坐标信号;去除在激光跳转过程中捕获的噪声信号并将每个熔池光辐射信号与其实际所属坐标位置一一对应;将一一对应后的熔池光辐射信号和扫描系统的三维坐标信号进行颜色映射,生成三维立体RGB图像;根据不同材料组分、不同工艺参数下有缺陷和无缺陷时光辐射强度差异,在三维立体RGB图像上识别出缺陷的类型、形状并获取缺陷的空间分布位置。本发明能够监测复杂形状零件打印过程的在线监测技术,实现制造过程与监测过程的结合,便于操作人员及时发现缺陷和及时优化工艺参数,有效提高打印质量。
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公开(公告)号:CN111747749A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010639519.X
申请日:2020-07-06
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种原位激光选区成形结合反应烧结制备Ti2AlC陶瓷复杂件的新方法,包括以下步骤:(1)按照Ti2AlC的组成以预定的质量比称取钛粉、铝粉、石墨粉末、碳化钛粉末及磨球倒入球磨罐中,球磨一段时间后烘干过筛得到混合粉末;(2)将所述的混合粉末采用原位激光选区成形工艺得到复杂形状生坯;(3)采用高温烧结炉在流动的氩气中将生坯无压烧结,反应合成Ti2AlC陶瓷复杂件。本发明将原位激光选区成形工艺与Ti2AlC的反应烧结工艺相结合,原料选择及成形形状具有高度自由性,且无需添加高分子粘结剂。
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公开(公告)号:CN111002427B
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN201911305702.X
申请日:2019-12-18
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光固化技术的叠层式陶瓷基复合材料3D打印成型装置和方法,3D打印成型装置包括曝光装置、送料装置、成型台、浆料供给装置、浆料回收装置和控制装置;曝光装置固定在基座上,曝光装置上方固定有送料装置,送料装置上方固定有成型台;成型台两侧固定浆料供给装置以及浆料回收装置。本发明采用多料仓供料以及薄膜传送带输送浆料的方式保证粘稠的陶瓷光固化浆料的均匀铺设,能够实现不同陶瓷光固化材料的多层连续打印;浆料供给装置能够灵活控制打印过程中陶瓷光固化浆料的供给流量,保证浆料重涂覆的稳定性;浆料回收装置能够将不同种类浆料分类回收再利用,提高材料的利用率。
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公开(公告)号:CN111592372A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010639539.7
申请日:2020-07-06
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/575 , C04B35/622 , B22F3/105 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及一种结合纤维毡的陶瓷基复合材料激光选区烧结成型装置,包括机架、铺料系统、激光烧结成型系统和控制单元,其方法首先将零件的三维模型用切片软件进行分层切片后导入设备控制计算机,之后设备将按照设定的程序,控制铺料系统中基体材料喷头在纤维编织毡上铺设基体材料,紧接着激光烧结系统按照分层数据进行选择性激光烧结固化后增大激光功率将纤维毡轮廓切断,此后成型基板下降一个层厚的距离;层层堆叠,获得成型生坯,热压烧结获得成型件。本发明采用了纤维编织毡与平面铺料固化系统,基体材料种类、数量不限,实现连续纤维增强复合材料的快速成型,激光烧结成型生坯结合加热加压获得高成型性能与精度的成型件。
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公开(公告)号:CN110260360A
公开(公告)日:2019-09-20
申请号:CN201910546524.3
申请日:2019-06-24
Applicant: 南京理工大学
IPC: F23R3/28
Abstract: 本发明公开了一种气液两相雾化喷嘴,包括喷嘴帽、前身管、后身管、旋流块和后端盖,前身管后端与后身管前端相连,后身管后端与后端盖相连,喷嘴帽前端设有喷射雾化出口,前身管中心轴向设有中央流体通道,环绕中央流体通道周向且倾斜设置有多个窄气流通道,每个窄气流通道的前端均与中央流体通道相通且在交汇处形成气液两相冲击雾化区,后身管内设有轴向贯通的多个沿气流方向渐缩的管通道,每个管通道的前端与前身管内对应的窄气流通道相通,后端盖上设有气体入口,后端盖中心轴向设有一液体入口。气相与液相在气液两相冲击雾化区汇合进行气液两相冲击雾化,通过喷射雾化出口再次雾化后喷出。本发明雾化效果好,提高了燃料的燃烧稳定性。
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公开(公告)号:CN105698385A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610218977.X
申请日:2016-04-08
Applicant: 南京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种桨叶加热装置,包括桨叶换热器、热源第一进口、热源第一出口、前布风器、后布风器、左出风风箱、右出风风箱、过滤器、风机、换热器和压缩机,选取桨叶换热器作为主体设备,布置轴向进风的布风器,可加强传热传质效率,换热性能明显优于传统桨叶换热器。采用乏气循环加热,加热过程既可通过换热器实现,也可通过压缩机实现。风道壁中布置加热管,实现乏气的二次加热,可用于各种温度区内的物料加热。
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公开(公告)号:CN104016686A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410081803.4
申请日:2014-03-07
Applicant: 南京理工大学
IPC: C04B35/64
Abstract: 本发明公开了一种用于陶瓷材料的选区激光熔融成形设备,其内部设置有成形工作台的密闭成形加工舱。该设备用刮刀的上下运动替代了成型缸的升降运动,刮刀的高度调整装置受工控机控制,真空泵以及氩气供应装置分别通过管道与密闭舱体导通,密闭舱体的上表面安装有激光扫描系统,该激光扫描系统中的动态聚焦系统和振镜系统都受工控机控制来实现实时聚焦,舱体下表面即工作台面下安装有感应加热系统,同样受工控机控制,可实现加热恒温。通过感应加热进行预热避免了成形过程中温度梯度过大时陶瓷易产生裂纹的问题,而气氛保护严格控制了氧含量,防止其对设备零部件的性能造成影响,特有的铺粉结构使整体设备更加简单、便于密封。
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公开(公告)号:CN114172599B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202111530900.3
申请日:2021-12-15
Applicant: 南京理工大学
IPC: H04B17/382 , G06F18/20
Abstract: 本发明提供了一种时限约束下的能量收集认知无线电网络接入方法,包括确定部分观测马尔可夫决策过程的相关参数,确定次用户吞吐率指标,进而利用Q函数马尔可夫决策过程(Q‑functions Markov Decision Process,QMDP)算法确定感知接入动作。本发明旨在提供一种时限约束下的能量收集认知无线电网络接入方法,以对固定传输时限约束下多信道能量收集认知无线电网络中次用户的感知接入策略进行优化,提高了通信场景下传输的吞吐率。
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