一种3D打印用雾化法制备陶瓷-金属基复合粉末送粉器

    公开(公告)号:CN118616737B

    公开(公告)日:2024-12-06

    申请号:CN202411106123.3

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印用雾化法制备陶瓷‑金属基复合粉末送粉器,属于3D打印气雾化法制备陶瓷‑金属基复合粉末的制备技术领域。一种3D打印用雾化法制备陶瓷‑金属基复合粉末送粉器,包括储粉罐,所述储粉罐上部设置有一固定架,所述固定架上方设置有振动机,在储粉罐下方设置有送粉仓,在固定架内设置有入料口,所述送粉仓内设置有螺旋送料轴,所述储粉罐下方中空并与送料轴连通;所述送粉仓上设置有进气口,所述进气口处通入高压氮气,所述送粉仓还通过出料管道连接出料口,所述入料口通过进料塞经过高压软管与出料管道连通。该种复合粉末送粉器可以实现不同频率的垂直式震动,避免粉末发生团聚,且检修安装方便。

    多聚焦点透镜大功率水导激光水光耦合装置

    公开(公告)号:CN113634874B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202111116190.X

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了多聚焦点透镜大功率水导激光水光耦合装置,属于激光加工技术领域。其特征为:光学透镜为多聚焦点透镜,平行的圆柱形激光束经过多聚焦点透镜后进入水光耦合装置,在进入水射流喷嘴后,沿着水射流的轴心线形成多个聚焦点,激光光束聚焦到每个光斑后再发散,以全反射的形式沿水射流水柱传输、实现水光耦合。与传统的水导激光水光耦合装置相比,本发明由于将原来球面透镜变成了多聚焦点透镜,聚焦点由一个变成了多个,每一个聚焦点的能量密度获得了显著的降低,有效避免了聚焦点处气爆现象的发生,从而显著提高了激光的功率,进而提高了水导激光的加工效率。

    等离子球化脱氧3D打印金属粉体制备装置

    公开(公告)号:CN113134617B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202110415580.0

    申请日:2021-04-19

    Abstract: 本发明公开了等离子球化脱氧3D打印金属粉体制备装置,该装置包括气站、高压精密送粉系统、高频感应等离子体发生器、3D打印金属粉体除氧冷凝室、粉末收集除尘系统,采用高频感应等离子体将粒径大小基本一致的外形不规则金属粉末颗粒加热熔融形成金属微液滴,在金属微液滴下落的过程中用一氧化碳气体对其进行喷射,使得金属微液滴中的氧原子与一氧化碳分子产生化学反应生成二氧化碳,从而减少金属微液滴中氧的含量,再经快速冷凝获得粒径基本一致的3D打印金属粉体。本装置制备的3D打印金属粉体不仅流动性好、含氧量低,而且粒径均匀、无空心,适合高质量3D打印金属粉体的大批量制备。

    水导激光水光耦合多聚焦点球面透镜

    公开(公告)号:CN113909675A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111114744.2

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了水导激光水光耦合多聚焦点球面透镜,属于激光加工技术领域。其特征为:光学透镜为多聚焦点球面透镜,圆柱形激光束经过多聚焦点球面透镜进入水射流喷嘴后,沿着水射流的轴心线形成多个聚焦点,激光光束聚焦到每个光斑后再发散,以全反射的形式沿水射流水柱传输、实现水光耦合。与采用传统的单一聚焦点球面透镜相比,本发明由于将原来单一聚焦点球面透镜变成了多聚焦点球面透镜,聚焦点由一个变成了多个,激光能量在所有聚焦点均匀分布,每个聚焦点的能量密度都显著降低,有效避免了气爆现象的发生,从而显著提高了激光的功率和水导激光的加工效率。

    多聚焦点透镜大功率水导激光水光耦合装置

    公开(公告)号:CN113634874A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111116190.X

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了多聚焦点透镜大功率水导激光水光耦合装置,属于激光加工技术领域。其特征为:光学透镜为多聚焦点透镜,平行的圆柱形激光束经过多聚焦点透镜后进入水光耦合装置,在进入水射流喷嘴后,沿着水射流的轴心线形成多个聚焦点,激光光束聚焦到每个光斑后再发散,以全反射的形式沿水射流水柱传输、实现水光耦合。与传统的水导激光水光耦合装置相比,本发明由于将原来球面透镜变成了多聚焦点透镜,聚焦点由一个变成了多个,每一个聚焦点的能量密度获得了显著的降低,有效避免了聚焦点处气爆现象的发生,从而显著提高了激光的功率,进而提高了水导激光的加工效率。

    血管支架管材内壁磁粒研磨抛光用双磁极对直流电磁铁

    公开(公告)号:CN110509122A

    公开(公告)日:2019-11-29

    申请号:CN201910951946.9

    申请日:2019-10-09

    Abstract: 本发明公开了血管支架管材内壁磁粒研磨抛光用双磁极对直流电磁铁。该直流电磁铁包括励磁线圈、磁轭、导向座、导向套和磁轭支座,直流电磁铁有两个正负极相对的磁极对,每个磁极对之间的间隙大小根据血管支架管材的直径确定,每个磁极的表面都加工有多个机构和尺寸都相同的沟槽,磁隙的两侧面安装有形状和尺寸相同的导向座和导向套。直流电磁铁的两个磁极对的磁场强度由励磁电流的大小进行控制。该双磁极对直流电磁铁用于血管支架管材内壁磁粒研磨抛光机,能够同时对不同材质、不同长度、不同孔径的两条血管支架管材进行内壁表层加工,快速去除内壁表面的缺陷层,降低血管支架在植入血管后对病人产生血流物沉积、血栓和堵塞等现象的发生。

    一种3D打印用雾化法制备陶瓷-金属基复合粉末送粉器

    公开(公告)号:CN118616737A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411106123.3

    申请日:2024-08-13

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印用雾化法制备陶瓷‑金属基复合粉末送粉器,属于3D打印气雾化法制备陶瓷‑金属基复合粉末的制备技术领域。一种3D打印用雾化法制备陶瓷‑金属基复合粉末送粉器,包括储粉罐,所述储粉罐上部设置有一固定架,所述固定架上方设置有振动机,在储粉罐下方设置有送粉仓,在固定架内设置有入料口,所述送粉仓内设置有螺旋送料轴,所述储粉罐下方中空并与送料轴连通;所述送粉仓上设置有进气口,所述进气口处通入高压氮气,所述送粉仓还通过出料管道连接出料口,所述入料口通过进料塞经过高压软管与出料管道连通。该种复合粉末送粉器可以实现不同频率的垂直式震动,避免粉末发生团聚,且检修安装方便。

    水导激光水光耦合变曲率光柱透镜

    公开(公告)号:CN113634930A

    公开(公告)日:2021-11-12

    申请号:CN202111116158.1

    申请日:2021-09-23

    Abstract: 本发明公开了水导激光水光耦合变曲率光柱透镜,属于激光加工技术领域。其特征为:光学透镜为变曲率聚焦光柱透镜,圆柱形激光束经过变曲率聚焦光柱透镜进入水射流喷嘴后,沿着水射流的轴线形成由若干个聚焦点相连而成的光柱,激光光束聚焦到每个光斑后再发散,以全反射的形式沿水射流水柱传输、实现水光耦合。与传统的水导激光水光耦合装置相比,本发明由于将原来球面透镜变成了变曲率聚焦光柱透镜,聚焦点由一个变成了若干个,每一个聚焦点的能量密度显著降低,有效避免了气爆现象的发生,从而显著提高了激光的功率和水导激光的加工效率。

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