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公开(公告)号:CN113000857A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110179578.8
申请日:2021-02-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种含氧化铝、铌、钽的钼基金属陶瓷复合结构及其制备方法,所述制备方法包括步骤1,将Nb、Mo、Ta粉末混合,获得NbMoTa混合粉末;步骤2,将真空干燥后的NbMoTa混合粉末和Al2O3粉末分别倒入激光定向能量沉积系统送粉器的两个粉仓;步骤3,使用所述激光定向能量沉积系统,按合理的预设层数比进行成形;其中,按照先沉积Al2O3,再沉积NbMoTa的顺序循环叠加成形;成形过程中使用保护气提供保护气氛;成形室内压力保持在0.3~1MPa,水氧含量控制在80ppm以内。本发明制备的含氧化铝、铌、钽的钼基金属陶瓷复合结构中没有分层、开裂、分布不均匀等缺陷,微观组织中金属相和陶瓷相的分布较为均匀。
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公开(公告)号:CN112743107A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011602584.1
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超高熔点合金的粉末冶金装置及冶金方法,所述装置包括真空室,所述真空室包括底座和壳体,真空室中设置有隔热板,所述隔热板上设置有自内向外依次布置的模具壳、隔热层和坩埚,所述坩埚外绕设有感应线圈,感应线圈的两端伸出壳体,所述坩埚上个盖合有坩埚盖。三层设计使坩埚可以不受自身熔点的限制,而能生产高于自身熔点的金属制件。并且钨粉或碳化钛粉末层的加入,可以提高坩埚的保温性能,在加热熔化金属粉末时可以减少热量的散失,以利于炉料温度的提升,有利于炉内金属粉末的熔化,提高了效率,并且降低了能耗;还使得坩埚因为不用直接接触超高温的钨模具壳而能忍受高于自身熔点的温度。
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公开(公告)号:CN110632168A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910878101.1
申请日:2019-09-17
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N27/74 , G01N33/53 , G01N33/532 , G01N33/543 , G01N27/06
Abstract: 本发明一种基于磁阻生物传感器的微流控磁敏免疫装置及其使用方法,微流控磁敏免疫装置中,上盖上设置超顺磁珠存储区和抗体存储区,微流控芯片上设置第一生化反应腔和第一微流控通道,使用时,生物素化的超顺磁珠和生物素化的抗体依次在第一生化反应腔和第一微流控通道中进行混合反应,反应后的标记抗体的超顺磁珠再与待测样品反应,生成标记超顺磁珠的免疫蛋白,然后与磁传感器阵列中的捕获抗体反应结合,从而将超顺磁珠固定在磁传感器阵列中的传感器上进行后续的检测过程。本发明将磁敏免疫分析中超顺磁珠与生物素化的抗体的结合整合到芯片中完成,提高了集成度,简化了生化反应的操作步骤,提高了生化反应效率。
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公开(公告)号:CN105834427B
公开(公告)日:2018-01-05
申请号:CN201610365623.8
申请日:2016-05-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明涉及一种采用多束激光辅助控温3D打印定向晶零件的装置及方法,包括依次光路连接的激光器、扩束镜、扫描器和f‑θ镜,激光器发射的激光经过扩束镜和扫描器,形成主激光光束以及分布在主激光光束四周的若干束辅助激光光束;f‑θ镜设置于成形室的顶部,成形室内填充有保护气体,成形室连接送粉系统且成形室的底部连通成形缸,成形缸的底部设置进给装置。本发明通过激光器和扫描器,形成主激光光束和若干束辅助激光光束,能够形成多束混合同步扫描的激光,能够调整成形过程中熔池的温度梯度方向,利于形成定向凝固柱晶组织;同时主激光光束和辅助激光光束配合可改变温度梯度大小,降低打印层温度梯度,确保金属晶体可以连续稳定的生长。
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公开(公告)号:CN102824808A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210298648.2
申请日:2012-08-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种利用太阳能富集煤矿瓦斯的系统,包括利用太阳能加热的第一级树冠形管道,第一级树冠形管道入口和和煤矿瓦斯出口连通,第一级树冠形管道出口和第一甲烷收集器入口连通,第一甲烷收集器出口和利用太阳能加热的第二级树冠形管道入口连通,第二级树冠形管道出口和第二甲烷收集器入口连通,第二甲烷收集器出口和利用太阳能加热的第三级树冠形管道入口连通,第三级树冠形管道出口和浓缩瓦斯贮存器连通,第一级树冠形管道乏气出口和净化装置连通,第二级树冠形管道和第三级树冠形管道乏气出口和第一级树冠形管道入口连通;本发明利用温度场导致的气体组分密度差,在管道运输中对煤矿瓦斯进行富集,减少富集瓦斯气的能耗和成本,提高经济性。
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公开(公告)号:CN118100101A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311670577.9
申请日:2023-12-07
Abstract: 一种基于双电容充电的电流注入式直流断路器及方法,其中,直流断路器包括主通流支路、转移支路1、转移支路2、耗能支路1和耗能支路2,主通流支路包括串联的高速机械开关HSS以及全控型电力电子器件,转移支路1由串联的第一半控型电力电子器件以及电容C1构成,耗能支路1包括一端连接第一半控型电力电子器件的阳极,另一端连接全控型电力电子器件远离高速机械开关HSS的一端的耗能电阻MOV1,所述转移支路2包括并联的第三半控型电力电子器件和电容C2,耗能支路2包括一端连接在第二半控型电力电子器件的阳极与第三半控型电力电子器件阴极之间,另一端连接全控型电力电子器件远离高速机械开关HSS的一端的耗能电阻MOV2。
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公开(公告)号:CN113009169B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202110222445.4
申请日:2021-02-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N35/00 , G01N33/53 , G01N33/543
Abstract: 本发明提供的一种用于多个磁敏生物芯片的自动检测仪,包括底板,所述底板上设置有磁敏生物检测单元,所述磁敏生物检测单元的一侧设置有流体驱动单元,其中:所述磁敏生物检测单元包括GMR磁敏传感生物芯片、芯片室和芯片装载台,其中,所述芯片装载台为卡槽结构,其内腔底部开设有呈并列布置的多个安装卡槽,每个安装卡槽内安装有一个芯片室;每个芯片室内安装有一个GMR磁敏传感生物芯片;所述移动头上设置有信号采集单元,所述信号采集单元用于采集GMR磁敏传感生物芯片所存储的信息,并将采集到的存储信息传输至控制器;本发明有效提高了检测效率;能够实现对不同生物传感芯片的兼容检测;从而实现对基于GMR生物传感芯片的低成本、快速、准确的检测。
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公开(公告)号:CN113733559B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202110904189.7
申请日:2021-08-06
Applicant: 西安交通大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/118 , B29C64/386 , B29C64/393 , B29C64/277 , B29C64/268 , B29C64/245 , B33Y30/00 , B33Y10/00 , B33Y50/00 , B33Y50/02
Abstract: 本发明公开了一种多平台高效材料挤出增材制造设备及分块打印方法,所述设备包括底座,所述底座上设置有四个独立的打印平台,所述底座侧边设有导槽,用于连接第一支架并使其可以沿着导槽绕底座转动。所述第一支架上设置有可以沿着第一支架来回滑动的激光器。底座上方设置有第二支架,支架可以沿着支柱上下移动,第二支架上设置有可以沿着支架滑动的激光器。多打印平台的使用使得打印的效率大大提高。分块打印的方法可以避免大部分支撑的使用,进而可以节省打印材料,加快打印速度,并省去去除支撑的后处理步骤,提高制件表面质量。多平台分块打印还可以在不同的平台应用不同的打印材料和不同的颜色,使得制件能够更加美观和富有创造性。
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公开(公告)号:CN112743107B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011602584.1
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超高熔点合金的粉末冶金装置及冶金方法,所述装置包括真空室,所述真空室包括底座和壳体,真空室中设置有隔热板,所述隔热板上设置有自内向外依次布置的模具钨壳、隔热层和坩埚,所述坩埚外绕设有感应线圈,感应线圈的两端伸出壳体,所述坩埚上盖合有坩埚盖。三层设计使坩埚可以不受自身熔点的限制,而能生产高于自身熔点的金属制件。并且钨粉或碳化钛粉末层的加入,可以提高坩埚的保温性能,在加热熔化金属粉末时可以减少热量的散失,以利于炉料温度的提升,有利于炉内金属粉末的熔化,提高了效率,并且降低了能耗;还使得坩埚因为不用直接接触超高温的模具钨壳而能忍受高于自身熔点的温度。
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公开(公告)号:CN113828929A
公开(公告)日:2021-12-24
申请号:CN202111257259.0
申请日:2021-10-27
Applicant: 西安交通大学
IPC: B23K26/352 , B23K26/12
Abstract: 本发明公开了一种抛光机、复合激光抛光及修复高熵合金增材制件的方法,通过将激光抛光技术引入高熵合金增材制造领域,一方面解决了高熵合金打印件硬度极高,粗糙度大,用传统抛光后处理方式费时费力的问题;另一方面还使得复杂结构的高熵合金打印件也能够被抛光,拓展了粉末床熔融成型高熵合金打印件的应用市场,而且激光抛光的引入还有利于改善抛光工作的环境,实现自动化生产。本发明将大面积粗抛光、表面微抛光、超短脉冲冷抛光三种光源结合,采用先粗抛光,再表面微抛光,最后采用超短脉冲冷抛光的顺序,在保证抛光效率的前提下,同时能够达到非常高的表面粗糙度要求,使高熵合金这种高性能的新材料能够更快得到应用。
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