一种钆镍共掺杂镁基六铝酸镧陶瓷及制备方法

    公开(公告)号:CN113121227A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110249571.9

    申请日:2021-03-08

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种钆镍共掺杂镁基六铝酸镧陶瓷的制备方法,属于无机非金属材料制备及应用领域。本发明由Gd对La位、Ni对Mg位同时掺杂得到,按照化学式La1‑xGdxMg1‑xNixAl11O19进行配料,其中0.1≤X≤0.5;先是配置混合金属盐溶液,再加入络合剂、分散剂,然后经过络合、酯化反应、干燥得到前驱体粉末,再在1000~1200℃下煅烧3~6h,得到原始粉体,将原始粉体压制成型,于1400~1600℃下烧结成块,得到钆镍共掺杂镁基六铝酸镧陶瓷。本发明制备工艺简单,陶瓷块材形貌规整,热物理性能良好,可以作为航空航天发动机热障涂层的备选材料。

    一种硬脆材料表面的激光旋切打标法

    公开(公告)号:CN109175714B

    公开(公告)日:2021-02-12

    申请号:CN201811131245.2

    申请日:2018-09-27

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 戴峰泽 田勇

    Abstract: 本发明涉及表面处理领域,具体涉及一种硬脆材料表面的激光旋切打标法。以脉冲光纤激光进行激光打标,可以使标刻线边缘具有较好的清晰度;采用旋切法进行激光打标,可以保证在整个激光打标过程中,不会出现边缘崩裂的现象,从而保证了打标的清晰度,避免了硬脆材料的破裂;由于每一个旋切都是圆形的,光线在各个方向的反射都相同,因此从不同方向都可以观察到打标效果清晰;单元采用不超过3条旋切路径,可以保证被标刻的图形或者字符内部被充分填充,具有良好的标刻效果;相邻旋切路径的距离为d,可以使相邻旋切路径之间形成清晰的分隔线,在光照下形成磨砂效果,进一步提高打标的清晰度。

    一种基于约束层改良的激光冲击压印装置与方法

    公开(公告)号:CN111299839A

    公开(公告)日:2020-06-19

    申请号:CN202010111977.6

    申请日:2020-02-24

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明属于激光冲击压印领域,特指一种基于约束层改良的激光冲击压印装置和方法。将工件放置在工作台的伸缩夹具中,模具被放置在工件上方,其中模具有图案的表面与工件贴合,没有图案的表面贴上吸收层。伸缩夹具收缩夹紧防止水渗入工件和模具里面。然后在黑色聚酯胶带上方添加一层1-1.5mm深水层,封闭密闭腔并向冷却腔中加入液态CO2使密闭腔的温度降低至-10℃,水层凝固成冰层而被作为约束层,然后进行激光冲击。相较于水约束层的激光冲击而言,所形成的刚性约束层激光能量的利用效率与压印成型高度更高。且本发明通过水转化成冰形态作为刚性约束层的方法,解决的普通刚性约束层与吸收层不贴合且刚性约束层不耐用的弊端。

    一种基于激光冲击波耦合效应高效微织构的制造方法

    公开(公告)号:CN110732780A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201910941987.X

    申请日:2019-09-30

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 裴智鹏 戴峰泽

    Abstract: 本发明属于激光微加工领域,特指一种基于激光冲击波耦合效应高效微织构的制造方法。将整形镜放置于激光发生器和聚焦透镜之间,高能脉冲激光发生器发射的高能脉冲激光的轴心与整形透镜和聚焦镜的轴心重合,将约束层、吸收层和金属接触膜由上而下覆盖在工件表面上;金属接触膜与工件待加工表面紧密贴合的表面加工出正六边形或正方形分布的微沟槽,高能脉冲激光发生器发出的高能脉冲激光的光斑形状通过整形透镜设计成正六边形或正方形;高能脉冲激光透过约束层,与吸收层相互作用产生等离子体爆炸并形成高压冲击波,同时激光束光斑边缘与金属接触膜与工件待加工表面紧密贴合的表面的微凹槽相互耦合,实现工件待表面微织构的制造。

    一种提高界面结合力的激光表面处理工艺

    公开(公告)号:CN110052714A

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201910247798.2

    申请日:2019-03-29

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明涉及一种提高界面结合力的激光表面处理工艺,属激光加工技术领域。主要步骤包括:工件经过清洗后,采用脉冲激光束在工件表面制造系列微盲孔,该微盲孔由角度互补且相互对称的倾斜盲孔构成,然后对工件表面涂覆涂层。涂层材料将渗入到微盲孔内部,由于微盲孔具有对称的倾斜角度,可以在多个方向上阻止涂层材料从工件表面剥离,从而大幅度延长涂层的使用寿命。本发明可应用于材料表面的超音速火焰喷涂、电镀以及涂漆等。

    一种电磁铁辅助的微零件连续冲裁的方法和装置

    公开(公告)号:CN107552981B

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201710930118.8

    申请日:2017-10-09

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 戴峰泽 张紫东

    Abstract: 本发明提供一种电磁铁辅助的微零件连续冲裁的方法和装置。由高功率密度、纳秒级的短脉冲的激光辐照在吸收层诱导的激光冲击波,不仅作为冲裁工具,同时作为压边力作用于金属薄膜,实现了微零件的零间隙高精度冲裁;弹簧处于完全展开状态时,顶块的下端面与压块的上端面之间存在距离t,顶块的凹槽面与推拉式电磁铁的上端面之间存在间隙t3,金属薄膜厚度为t2,带料的厚度为t1,设定t2

    一种激光清洗硅片或透镜表面颗粒的方法

    公开(公告)号:CN109671616A

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201910044747.X

    申请日:2019-01-17

    Applicant: 江苏大学

    Abstract: 本发明提供了一种激光清洗硅片或透镜表面颗粒的方法,首先,将对激光具有吸附作用的黏胶涂覆在工件的待清洗表面,通过黏胶将颗粒污物包围,经过干燥后颗粒污物将被固化在黏胶内;然后,利用脉冲激光束辐照黏胶层表面,脉冲激光束作用在黏胶层上,产生冲击波,在激光的瞬时热力作用下,黏胶层和固化在黏胶内的颗粒污物开裂,形成粒度为100~300μm的碎片,并从工件的表面飞离,使颗粒污物从工件的待清洗表面分离;工件经过高压气体吹洗之后,放入丙酮溶液进行超声清洗清除粘着在工件表面的残渣。能够有效清洗工件表面的颗粒,保护工件表面免受激光的直接烧蚀,从而避免硅片表面受到激光热效应的损伤。

    一种接触膜带有微凹槽的激光冲击波抛光装置

    公开(公告)号:CN107671601A

    公开(公告)日:2018-02-09

    申请号:CN201710851510.3

    申请日:2017-09-19

    Applicant: 江苏大学

    Inventor: 戴峰泽 耿杰

    Abstract: 本发明公开一种接触膜带有微凹槽的激光冲击波抛光装置,该装置的结构包括高能脉冲激光、约束层、激光冲击波、吸收层、带微凹槽刚性接触膜。其具体过程是:高能脉冲激光透过约束层辐照在吸收层上,吸收层迅速汽化产生等离子体爆炸并诱导高压冲击波,在该冲击波的作用下,带有微凹槽的刚性接触膜将碾压微凸起,由于接触膜上开设有微凹槽,接触膜具有良好的柔性,更易于贴合在曲面上,并在抛光中保证抛光区域表面粗糙度的一致性,同时微凹槽的存在使接触膜底部在激光冲击波作用后能够恢复初始形状,不但能够在大面积抛光时保证工件表面抛光后的面型精度,并使接触膜可重复使用。本发明可应用于金属表面大面积自由曲面的抛光处理。

    一种车用气瓶的自增压装置

    公开(公告)号:CN103343720B

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201310303845.3

    申请日:2013-07-19

    Applicant: 江苏大学

    CPC classification number: Y02T10/32

    Abstract: 本发明涉及一种车用气瓶的自增压装置,包括气瓶、压力传感器、取液管路、电动阀门组件、汽化器、输气管路、气泵、电信号系统和控制系统。本发明通过控制系统对发动机和车辆的运行状况进行监控,来控制气泵和电动阀门组件动作,从而实现对自增压过程的控制。采用本发明的自增压装置,可以保证车辆在不同运行状态下气瓶内都具有稳定的压强,对气瓶的压强具有在任何工况下都能正常启动的优点,并且保证自增压系统在任何情况下都能正常启动,同时可以在很大程度上降低LNG的冷损,可应用于天然气汽车的气瓶增压。

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