一种激光选区熔化放电复合工艺及设备

    公开(公告)号:CN114260463A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111362436.1

    申请日:2021-11-17

    Abstract: 本发明提供了一种激光选区熔化放电复合工艺及设备,其解决了目前激光选区制备过程中存在零件开裂的技术问题,该工艺为在高压环境下,在激光选区熔化过程中通过脉冲放电装置对基板组件进行脉冲放电,高压环境和电止裂效应耦合作用,可以减少零件制备时裂纹产生,提高材料力学性能,可有效提高激光选区融化制备零件的成形性。同时,本发明提供了一种激光选区熔化放电设备,其设有工作箱,工作箱的内部设有激光器、送料装置和脉冲放电装置,工作箱的外部设有压缩装置,脉冲放电装置设有基板组件,基板组件依次串联传感器、放电开关和储能电容器,示波器和传感器并联。本发明可广泛应用于增材制造技术领域。

    介观尺度成形极限拉伸试样及制备方法及力学测量方法

    公开(公告)号:CN114166591A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111346136.4

    申请日:2021-11-15

    Abstract: 本发明提供了一种介观尺度成形极限拉伸试样及制备方法及力学测量方法,其解决了现有介观尺度成形极限拉伸试样的应变分布测量方法无法满足试样在透明度较低的介质环境下进行拉伸力学测量,所做标记明显影响试样的力学性能的技术问题,介观尺度成形极限拉伸试样设有夹持部和中间测试部,在中间测试部的表面磁控溅射金属镀膜,金属镀膜为多个介观尺寸的微小几何图形,呈阵列式分布,且金属镀膜的厚度为不超过300nm,本发明还公开了介观尺度成形极限拉伸试样的制备方法及力学测量方法,可广泛应用于应变测量技术领域。

    一种3D打印共形电路制备方法

    公开(公告)号:CN114126242A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111220329.5

    申请日:2021-10-20

    Abstract: 本申请提供了一种3D打印共形电路制备方法,其解决了现有共形电路使用寿命短的技术问题;包括:(1)将基底表面涂满绝缘材料,形成第一绝缘层;(2)将导电层打印墨水加入内层喷嘴;将粘结层打印墨水加入外层喷嘴;设定3D打印程序和打印参数,在绝缘材料外打印形成导电层、粘结层,粘结层包裹导电层的外表面;内层喷嘴、外层喷嘴由打印机喷嘴内圆弧隔板分隔而成,内层喷嘴的横截面积小于外层喷嘴的横截面积;(3)将绝缘层打印墨水加入打印机喷嘴,在粘结层外进行第二绝缘层打印,获得3D打印的共形电路。本申请广泛应用于电路制作技术领域。

    一种燃料电池双极板表面微结构的制备方法

    公开(公告)号:CN114122422A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111158584.1

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本申请提供了一种燃料电池双极板表面微结构的制备方法,其解决了现有金属双极板成形困难,且耐腐蚀性能和导电性能不理想的技术问题;包括:(1)将金属板进行表面电镀处理,获得表面形成钛或钛合金电镀层的金属板;(2)将步骤(1)进行碱热处理,在钛或钛合金表面接枝羟基;进行表面氨基化处理,使钛或钛合金表面带有氨基;(3)浸入氧化石墨烯溶液中,使表面形成一层氧化石墨烯层;(4)将金属板放到3D打印平台,进行3D打印;(5)进行水热处理,接枝到表面的氧化石墨烯还原并聚合成膜;(6)将浸入低分子量的环氧树脂溶液中,加入交联剂进行交联反应,干燥后获得燃料电池双极板。本申请广泛应用于电池电极技术领域。

    一种高导热微型器件的制备方法

    公开(公告)号:CN114103125A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111160572.2

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本申请提供了一种高导热微型器件的制备方法,其解决了现有微型器件导热性不理想的技术问题;包括:(1)根据器件尺寸和微结构定制化设计3D打印模型,并将3D打印模型导入3D打印机中,设置打印参数;(2)将3D打印浆料加入3D打印机中进行打印,获得导热器件模型;(3)将导热器件模型置于紫外灯下进行光固化反应,固化时间为10‑60分钟;(4)将步骤(3)得到的导热器件模型在室温条件下干燥24h;(5)将步骤(4)得到的导热器件模型放到水热反应釜中进行水热反应;(6)将步骤(5)得到的导热器件模型浸入高分子溶液中进行浸渍处理,取出后吸干表面的高分子,干燥后获得导热器件。本申请广泛应用于微型电子器件制作技术领域。

    一种长锥形光纤的制造装置及其使用方法

    公开(公告)号:CN112666658B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202011597927.X

    申请日:2020-12-29

    Abstract: 本发明提供一种长锥形光纤的制造装置及其使用方法,其解决了现有技术很难实现腰区长度达数毫米级且高对称性锥形光纤的制造的技术问题,其包括基座,多组电极对并排均布间隔,直线导轨连接在基座上;光纤牵引座设凹槽、螺纹孔,凹槽与直线导轨滑动适配,旋转电机的动力输出轴与丝杠同轴连接,丝杠与螺纹孔适配,丝杠与直线导轨平行;光纤牵引座装有旋转电机,旋转电机的动力输出轴与光纤夹具同轴连接,棒形光纤被光纤夹具拉直后,棒形光纤、一对旋转电机的动力输出轴三者同轴设置,每组电极对的两个电极的中心连线与棒形光纤相互十字交叉垂直设置,本发明还公开了一种长锥形光纤的制造装置的使用方法,可广泛应用于锥形光纤的制造技术领域。

    一种高增益Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺石英光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN112851127A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110058187.0

    申请日:2021-01-16

    Abstract: 本发明提供一种高增益Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺石英光纤及其制备方法,其解决了传统石英光纤的稀土离子溶解度低,2.0μm波段石英光纤的单位增益较低的技术问题,石英光纤设有芯层、内包层、外包层,芯层按照质量百分数由以下原材料制成:Ho(tmhd)3:0.1~0.5%;Tm(tmhd)3:0.5~1.8%;Yb(tmhd)3:1.0~2.7%;SiCl4:40~60%;GeCl4:8~25%;SiF4:5~9%;POCl3:8~12%;AlCl3:3~10%;BiCl3:3~10%;内包层按照质量百分数由以下原材料制成:Tm(tmhd)3:0.5~3.0%;Yb(tmhd)3:1.0~3.0%;SiCl4:45~55%;GeCl4:15~25%;SiF4:5~10%;POCl3:7~11%;AlCl3:5~8%;BiCl3:3~5.5%;本发明还公开了一种高增益Ho3+/Tm3+/Yb3+共掺石英光纤的制备方法,可广泛应用于光纤技术领域。

    一种单模阶跃型聚合物光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN112198585A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010904696.6

    申请日:2020-09-01

    Abstract: 本发明涉及一种单模阶跃型聚合物光纤及其制备方法,解决了现有SI‑POF预制棒制造过程中很难保证芯层达到光折射率均匀分布的要求,以及SI‑POF芯层中引入的掺杂剂显著增加了光传播损耗的技术问题,其由芯层和包层组成,所述包层包裹在所述芯层外,且与所述芯层相连接,所述芯层材料为Zeonex E48R,所述芯层直径为4.4~4.8μm;所述包层材料为Zeonex 480R,所述包层外径为124~126μm;所述芯层和所述包层为同心轴结构;同时本发明公开了单模阶跃型聚合物光纤的制备方法;可广泛应用于聚合物光纤制备技术领域。

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