一种铝合金-高熵合金过渡接头及其搅拌摩擦焊接方法

    公开(公告)号:CN117020391A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311043446.8

    申请日:2023-08-18

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金‑高熵合金过渡接头及其搅拌摩擦焊接方法,该过渡接头由铝合金和高熵合金组成,利用高熵合金代替钢与铝合金组合,并利用低热输入的固相焊接方法搅拌摩擦焊实现铝合金‑高熵合金连接,最终制备出界面金属间化合物厚度薄的过渡接头;与现有技术相比,本发明由于高熵合金具有迟滞扩散效应,铝合金‑高熵合金界面金属间化合物热稳定性优异,不易在后续焊接温度场的影响下生长增厚;高熵合金与钢之间具有良好的焊接性,因此采用高熵合金代替钢不会影响过渡接头与钢之间的装配焊接,可广泛应用于铝‑钢复合结构高性能制造领域。

    氮化硅波导辅助悬臂梁端面耦合器

    公开(公告)号:CN114594548A

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN202210295252.6

    申请日:2022-03-24

    Abstract: 本发明提供了一种氮化硅波导辅助悬臂梁端面耦合器,包括硅衬底、氮化硅波导结构、硅波导结构、连接梁结构以及悬臂梁结构;悬臂梁结构连接设置在连接梁结构上,连接梁结构连接设置在硅衬底上;硅衬底设置有衬底槽,悬壁梁结构悬于衬底槽的上方;氮化硅波导结构和硅波导结构设置在悬壁梁结构内,氮化硅波导结构位于硅波导结构的上方;氮化硅波导结构的一端设置在耦合端面处,硅波导结构的一端与耦合端面间隔设置;氮化硅波导结构为亚波长光栅氮化硅波导结构,硅波导结构为亚波长光栅倒锥硅波导结构。本发明提高了端面耦合器的耦合效率,降低了耦合器的偏振敏感性。

    一种基于搅拌摩擦技术的高通量块体材料制备方法

    公开(公告)号:CN111331243B

    公开(公告)日:2021-10-01

    申请号:CN202010010353.5

    申请日:2020-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种基于搅拌摩擦技术的高通量块体材料制备方法,包括如下步骤:(1)确定研究目标,选用成分不同、厚度相同的多块板材作为母材,进行预处理,并将处理后的母材装夹固定于加工平台上;(2)设定搅拌摩擦加工参数,并按照一定加工方向完成加工,得到的块体材料中所研究成分沿加工方向连续变化。与现有技术相比,本发明制备得到的材料成分呈梯度变化,可根据计算切取对应成分的样品;制备过程具有能耗低、绿色环保等优点;实验设备无需控制真空度、磁场和温度等条件,简便易行,且制备的块体材料可通过后续工艺调整尺寸和性能。

    一种用于三面体焊缝定位的自动标定方法

    公开(公告)号:CN110064842B

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN201910452844.2

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种用于三面体焊缝定位的自动标定方法,涉及定位自动标定领域。使用携带光学系统的机器人分别扫描拍摄三面体焊缝的三条棱,建立三条棱在对应的机器人移动坐标系和结构光重建坐标系中的直线方程,将三条棱按照重建‑移动关系转换到移动坐标系,进而转换到全局坐标系中;求出一个在全局坐标系中与三条棱距离的平方和最小的点,以该点与三条棱距离的平方和为目标函数,使用最优化方法计算获得重建‑移动关系。本发明的方法能够简化用于三面体焊缝机器人焊接定位的标定过程,减少了光学系统和机器人系统的耦合程度;同时可以迭代地优化自动标定精度。

    用于改善钛及钛合金薄板激光焊咬边的激光TIG复合焊焊接工艺

    公开(公告)号:CN109604831B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201811595516.X

    申请日:2018-12-25

    Abstract: 本发明涉及一种用于改善钛及钛合金薄板激光焊咬边的激光TIG复合焊焊接工艺,沿焊接方向,位于前面的焊枪为超高频脉冲TIG焊枪,位于后面的焊枪为激光头,且两个焊枪的间距为1‑9mm,实现共熔池焊接。与现有技术相比,本发明利用TIG高频脉冲压缩电弧的电磁搅拌增强了熔池流动性,延长了焊缝冷却时间,可充分抑制高速焊接或者某些激光功率下的咬边问题,焊缝成形良好,焊接速度可达6m/min,而且接头质量优良。

    一种钛合金-不锈钢的熔化极惰性气体保护电弧钎焊工艺

    公开(公告)号:CN109014471A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201810709872.3

    申请日:2018-07-02

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金‑不锈钢的熔化极惰性气体保护电弧钎焊工艺,包括如下步骤:(1)焊接前处理,其中包括钛合金母材和不锈钢母材的坡口加工,所述钛合金母材和所述不锈钢母材的表面清洗,所述钛合金母材与所述不锈钢母材的装配,选取干燥的低熔点焊丝;(2)焊接过程采用熔化极电弧的方法焊接,先将所述低熔点焊丝置于所述钛合金母材与所述不锈钢母材的待焊接处,指向所述不锈钢母材一侧,偏移量为0mm‑1mm,焊接过程中控制焊枪,采用惰性气体对焊接区域进行保护;(3)焊接后处理,其中包括焊接后立即松开夹具。该工艺提高不锈钢和钛合金接头的强度和韧性,工艺简单,生产成本低,生产效率高,应用前景广。

    铜钴锗硫纳米晶、铜钴锗硫对电极及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN105513809B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610015002.7

    申请日:2016-01-11

    Abstract: 本发明涉及铜钴锗硫纳米晶、铜钴锗硫对电极及其制备方法与应用,属于太阳能电池领域。铜钴锗硫纳米晶其铜、钴、锗与硫的摩尔比为(2~2.2):(l~1.2):(1~1.2):(4~4.2),铜钴锗硫对电极的制备是通过在导电衬底上涂覆铜钴锗硫纳米墨水来实现。本发明中铜钴锗硫纳米晶是通过低温液相法合成,具有正交晶系,是纤锌矿衍生的超晶胞结构,具有尺寸均一、结晶度高、单分散性良好等优点。用于染料敏化太阳能电池对电极催化剂时,对I3‑离子的还原表现出良好的催化活性。与现有技术相比,本发明工艺简单,所制备的铜钴锗硫对电极不仅催化效果优异,而且价格低廉,大大降低了染料敏化太阳能电池的生产成本,适合工业化大规模生产。

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