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公开(公告)号:CN118875314A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410845415.2
申请日:2024-06-27
Applicant: 广东开放大学(广东理工职业学院) , 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明提供一种耐蚀轻质高熵合金复合涂层及其制备方法,该复合涂层包括轻质高熵合金层和过渡层,所述轻质高熵合金层设置于过渡层表面,且所述轻质高熵合金层与所述过渡层之间相互交错设置;所述轻质高熵合金层材料为AlZrNbTiVCr轻质高熵合金;所述过渡层材料为纯钛。该复合涂层通过轻质高熵合金层和过渡层复合,各层之间相互交错设置,降低涂层在制备过程中搭接区域产生的缺陷,各层之间形成的异质界面层对受外力冲击所产生的裂纹生长可以起到阻碍作用,拥有优异的抗冲击、耐磨损和耐蚀性能,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN118137762B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202311711951.5
申请日:2023-12-13
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: H02K15/021 , H02K15/121 , H02K15/10 , B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/66 , B22F10/62 , B22F10/68 , B22F3/15 , B22F3/24 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C19/03 , C22C38/08 , C22C38/02
Abstract: 本发明提供一种E型铁芯的制备方法,包括以下步骤:S1、E型铁芯模型设计;S2、3D打印E型铁芯:利用3D打印技术打印得到一体成型的E型铁芯,其中,所述E型铁芯包括多个E型铁片及间隔层,所述间隔层设置于两个相邻的E型铁片之间,且所述间隔层由多个三角形支撑块组成;S3、热等静压;S4、喷砂打磨;S5、涂覆绝缘溶液;S6固化成型,该制备方法通过三维打印方式实现了E型铁芯的制备,该制备方法不仅能够根据E型铁芯的三维设计尺寸,实现各种复杂结构的一比一精准成型,而且该制备方法操作技术难度小、操作工艺步骤少,设备更加简单和价格低廉,同时还能实现E型铁芯的一体成型,避免常规冲压方法制备铁芯片容易发生脆性断裂的问题发生。
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公开(公告)号:CN116160022B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211628011.5
申请日:2022-12-16
Applicant: 南京航健航空装备技术服务有限公司 , 广东省科学院新材料研究所
IPC: B22F12/00 , B22F7/08 , B22F10/28 , B22F7/06 , B22F10/64 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明公开一种异质材料转子用修复装置及激光3D打印修复方法,通过为转子适配一套修复装置以及对应的修复方法,能够对转子端盖破损失效处的局部区域进行高性能的激光预热、激光成形以及激光去应力退火等一体化的表面修复,弥补了SLM技术较难用于修复再制造方面的固有局限性,为液态难混溶异质材料表面再制造提供了新的修复方案,减少了转子的报废率,并降低了相应的维护成本,扩大了激光3D打印技术在再制造方面的使用范畴。
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公开(公告)号:CN117884131B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202311783842.4
申请日:2023-12-22
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明提供一种多层核壳结构镍基催化剂及其制备方法,该多层核壳结构镍基催化剂以载体为核,助剂组分和活性组分为壳,在反应过程中一方面壳层能够阻挡反应过程中的积炭,可以避免载体在高温催化反应过程中烧结,导致催化剂活性组分聚集失活,提高催化剂抗积炭性能,另一方面助剂组分或活性组分在载体表面形成“壳”,实现其在载体表面的高度分散,以暴露更多活性位点;同时活性组分与助剂组分之间的紧密相邻,增强了二者之间的电子协同效应,有效改善了甲烷重整过程中的催化剂积碳问题;使得本发明的多层核壳结构镍基催化剂具有稳定的核壳结构,优异的催化活性和抗积碳性能,具有重要的经济价值和推广意义。
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公开(公告)号:CN118577814B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202411067724.8
申请日:2024-08-06
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: B22F12/00 , B33Y30/00 , B22F10/28 , B22F12/30 , B08B1/10 , B08B1/12 , B08B1/20 , B08B1/30 , B08B5/04
Abstract: 一种中大型激光选区熔化成形装备,涉及到激光选区熔化成形装备领域,其包括打印机身,所述打印机身上转动安装有安全门,所述安全门上安装有用于观看加工进度的观察窗;以及还包括自动清理机构和主动保护机构。需要说明的是,在本发明中,安全门打开和关闭的过程中,使得清理条往复移动对安全门的内侧以及密封圈内壁进行清理和吸尘,保证了密封圈的密封性,进而保证了打印机身的安全打印;此外,安全门打开时,对保护罩进行清理和吸尘,保证了保护罩的洁净,进而保证成形效果,同时保护清理箱可以完全封闭保护罩保证保护罩的安全,并在升降气缸回缩时,自动对工作台进行锁止,从而可以保证工作台的表面平整,进而可以保证成形效果并提高加工效率。
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公开(公告)号:CN118621316A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202411107729.9
申请日:2024-08-13
Applicant: 天津职业技术师范大学(中国职业培训指导教师进修中心) , 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种高导电硬质涂层材料及其制备方法和应用。本发明的制备方法包括以下步骤:(1)对硬脆涂层进行加工,诱导硬脆涂层产生更多的裂纹;(2)将导电材料填充或富集在硬脆涂层的裂纹位置,得到所述高导电硬质涂层材料。本发明克服现有技术中尽量避免涂层材料产生的裂缝的技术偏见,通过机械手段,从物理角度,诱导硬脆涂层产生密集的网状微裂纹后,将铜、银等高导电性材料填充至裂纹间,一方面,在不影响涂层本身硬度的同时,大大提高了涂层表面的导电性;另一方面高导电性填充材料的填充对涂层裂纹起到了修复作用,在不影响涂层本身硬度的同时,还会提升涂层的使用寿命和表面耐磨性能等。
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公开(公告)号:CN117943692B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410354772.9
申请日:2024-03-27
Applicant: 广东博盈特焊技术股份有限公司 , 广东省科学院新材料研究所
IPC: B23K26/342 , B23K26/08 , B23K26/70
Abstract: 本发明涉及弯管堆焊领域,具体是涉及一种弯管内壁自动行走激光堆焊增材设备,包括用以将弯管固定在其中的第一固定夹和第二固定夹,弯管中设有沿着其弯曲方向移动的行走组件,行走组件上设有焊接枪头,弯管中设有中空壳体,行走组件设置在中空壳体的内部,焊接枪头设置在中空壳体的端部,焊接枪头能够在中空壳体上围绕弯管的圆周方向旋转,行走组件与中空壳体之间设有稳定器,本发明通过中空壳体沿着弯管内壁自动行走的堆焊方式,并在稳定器对中空壳体的位置相对于弯管居中的状态下,焊接枪头在圆周方向自由旋转并跟随行走组件沿弯管轴线移动,确保焊材连续且均匀地焊接到弯管内壁上,从而达到强化内壁或修复磨损的目的,提高了焊接质量和一致性。
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公开(公告)号:CN114832866B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202210560144.7
申请日:2022-05-23
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种催化重整器及其形性调控方法和应用,涉及一体式催化器制备技术领域。其包括:将催化剂活性组分和催化剂助剂两者的溶解液和催化剂载体进行混合均质形成浆料,使得活性组分和助剂溶液可以均匀分布于载体表面及周围,接着对浆料进行三维打印成形为特定结构的催化重整器坯体,随后通过对坯体进行冷冻干燥可以使活性组分和助剂在载体表面原位析出,同时形成微观孔洞,以增大催化剂比表面积;在对冷冻干燥后的坯体进行空气除碳前先进行真空脱脂可以降低有机物质的分解速率,保证在除碳时产生的气体更少,有利于保证催化重整器的宏观结构不变,最后进行还原反应形成形性精准调控的催化重整器,其结构不易坍塌,催化活性优异。
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公开(公告)号:CN118137762A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311711951.5
申请日:2023-12-13
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: H02K15/02 , H02K15/12 , H02K15/10 , B22F10/28 , B22F10/64 , B22F10/66 , B22F10/62 , B22F10/68 , B22F3/15 , B22F3/24 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C19/03 , C22C38/08 , C22C38/02
Abstract: 本发明提供一种E型铁芯的制备方法,包括以下步骤:S1、E型铁芯模型设计;S2、3D打印E型铁芯:利用3D打印技术打印得到一体成型的E型铁芯,其中,所述E型铁芯包括多个E型铁片及间隔层,所述间隔层设置于两个相邻的E型铁片之间,且所述间隔层由多个三角形支撑块组成;S3、热等静压;S4、喷砂打磨;S5、涂覆绝缘溶液;S6固化成型,该制备方法通过三维打印方式实现了E型铁芯的制备,该制备方法不仅能够根据E型铁芯的三维设计尺寸,实现各种复杂结构的一比一精准成型,而且该制备方法操作技术难度小、操作工艺步骤少,设备更加简单和价格低廉,同时还能实现E型铁芯的一体成型,避免常规冲压方法制备铁芯片容易发生脆性断裂的问题发生。
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公开(公告)号:CN117643849A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311749259.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: B01J19/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B7/10 , B22F10/28 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/00 , B22F10/38 , B22F10/80 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及一种微通道反应器及其制造方法,属于精细化工装置技术领域,包括ABA三层结构的双材料组合形式,其中上层结构与下层结构的A材料相同,中间的夹层结构的B材料与A材料不同,两者均为金属材料,且所述B材料的耐蚀性优于A材料,通过由下及上的逐层3D打印进行制造,其中上、下层结构中形成用于流通冷媒或热媒的空腔流道,所述夹层结构中开设由多个联通的混合单元形成回转排布的微通道。本发明采用双材料制造ABA三明治结构的微通道反应器降低了微通道反应器的整体造价,且三层结构之间均通过3D打印技术进行制造,相邻层之间的接触结合面因激光烧结发生冶金结合,不产生缝隙,减少了泄漏风险。
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