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公开(公告)号:CN114454294A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202210067869.2
申请日:2022-01-20
申请人: 东莞理工学院 , 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: B28B1/00 , B28B13/02 , B28B17/00 , B22F10/12 , B22F12/67 , B22F12/90 , B33Y30/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
摘要: 本发明涉及一种用于膏料光固化3D打印装置。本发明所述的用于膏料光固化3D打印装置,包括壳体、设置于壳体内部的载料机构、铺料机构、成型机构、光源机构、驱动机构、控制机构。铺料机构通过条形楔块的斜面带动第一刮刀和第二刮刀上下移动,并固定在不同高度,使铺料机构运行平稳;通过折叠式成型缸与料槽一体式构造避免了料槽及成型缸上的膏料出现渗漏现象,降低了复杂机构的系统误差,一定程度上减少了膏料的用量,大大节约时间的同时大大提高了成型的精度。本发明的用于膏料光固化3D打印装置结构简单、使用简便,打印过程避免了复杂冗余的步骤,装置运行平稳,打印省时、高效、精度高,打印结束后装置易于拆卸、清洁方便。
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公开(公告)号:CN114195494A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111510314.2
申请日:2021-12-10
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/634 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B38/06 , A24F40/46 , B28B1/24 , B28B11/24 , B28B17/02 , B28C3/00
摘要: 本发明公开一种电子烟用高强度多孔陶瓷及其制备方法,具体步骤包括:将氧化铝20‑40重量份、石英粉30‑50重量份、玻璃粉8‑12重量份、造孔剂5‑20重量份进行球磨,得到混合粉体;将混合粉体与石蜡5‑20重量份、聚丙烯5‑20重量份和聚乙烯5‑20重量份进行混炼、破碎、注射成型,以0.5‑5℃/min的升温速率,分别在200℃保温1‑3h、300℃保温1‑3h、400℃保温1‑3h、500℃保温1‑3h、600℃保温1‑3h进行排胶,然后再以5‑10℃/min的升温速率升温至1000‑1300℃,保温0.5‑3h进行烧结,得到电子烟用高强度多孔陶瓷。通过上述方式所制备的多孔陶瓷的孔径分布均匀、稳定,具有孔隙率高、强度高,孔径分布可控等特点,能够将烟油充分吸附进行雾化,提升烟油雾化效果、改善口感。
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公开(公告)号:CN111704391B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010609978.3
申请日:2020-06-29
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明涉及半导体加工领域,尤其涉及一种金刚石陶瓷复合划片刀及其制备方法,原料包括树脂、金刚石、无机填料和造孔剂,经过混料、填料、热压、二次硬化等步骤制作,并使用其特制模具制成,模具包括两个压型模、设置在两个压型模中间的外型模及设置在压型模下端的内型模;内型模包括底板和均匀固定在底板上端面的内型限位柱;压型模包括上和均匀固定在上板端面的压型管,内型限位柱外径与压型管内径相匹配;外型模包括中板和均匀开设在中板上的外型孔,压型管的外径与外型孔内径相匹配。本发明可制备一种具有超高形位精度,切缝表面质量,机械性能和寿命的超薄金刚石划片。
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公开(公告)号:CN113121256A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110435829.4
申请日:2021-04-22
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B38/00 , C04B35/583 , C04B35/495 , C04B35/49 , C04B35/468 , C04B35/453 , B33Y70/10 , B33Y10/00 , B28B1/00
摘要: 本发明属于4D打印相关技术领域,其公开了一种超声响应的4D打印多孔陶瓷件及其制备方法,所述方法包括以下步骤:以光固化材料为原料,采用4D打印技术制得多孔陶瓷件;其中,所述光固化材料的组成原料包括压电陶瓷粉体;所述多孔陶瓷件为具备不同孔结构特征的多孔结构,通过超声手段机械刺激所述多孔陶瓷件使其发生形变而产生内源性电场。本发明基于压电陶瓷的压电效应原理,采用增材制造工艺制备出具有不同孔结构特征的压电性多孔陶瓷,采用超声手段提供机械刺激以使多孔陶瓷件发生形变而产生内源性电场,通过调控不同孔结构特征的超声载荷来实现可控的电信号输出,即通过材料和结构设计实现了性能、功能可控变化的陶瓷4D打印。
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公开(公告)号:CN110862683B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201911156235.9
申请日:2019-12-23
申请人: 华中科技大学
摘要: 本发明属于薄膜材料领域,并公开了一种高储能密度介电复合多层薄膜及其制备方法。该复合多层薄膜包括:顶层、中间层和底层,其中,顶层和底层的材料均为PEI,中间层的材料为PVDF,该中间层中填充有Ag包覆的纳米BaTiO3颗粒,该复合多层薄膜在500~650MV/m的电场强度下最高达到20.6~21.3J/cm3的储能性能,储能效率最高达到80~82%。同时本发明还公开了该复合多层薄膜的制备方法。通过本发明,有效提高了电介质材料的储能密度、储能效率、击穿场强和温度稳定性。
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公开(公告)号:CN101260217B
公开(公告)日:2010-10-13
申请号:CN200810047179.0
申请日:2008-03-28
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: Y02P20/125
摘要: 本发明公开了一种复合热释电材料及其制备方法与制备硅基厚膜的方法,材料为聚偏二氟乙烯与Pb1+x(Sc0.5Ta0.5)O3纳米陶瓷粉体的复合材料,0.05≤x≤0.1,其中纳米陶瓷粉体的体积分数为30~70%。复合热释电材料的制备方法及其硅基厚膜的方法包括:①配制钪钽酸铅先驱体溶胶,并利用溶胶制备钪钽酸铅纳米粉;②制备PVDF溶液并制备钪钽酸铅PVDF复合浆料;③硅基片预处理后沉积隔热层和底电极;④旋涂沉积复合热释电厚膜;⑤沉积上电极后极化。本发明材料兼有有机和无机热释电材料的优点,介电常数小,热导率低,电压响应优值很高;成膜温度极低,适合于半导体集成工艺;复合热释电厚膜厚度在5~20μm可以控制,成膜效率较高。
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公开(公告)号:CN101125757A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710052746.7
申请日:2007-07-13
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: C04B35/632
摘要: 本发明公开了一种制备功能陶瓷材料的方法,包括:①配置好含有有机单体、交联剂、引发剂、分散剂和陶瓷粉料的悬浮液;②加入催化剂,将浆料注入到环状金属模具中原位固化,即得到大尺寸陶瓷的湿坯;③将坯体脱模后,放入网状夹具中,再将夹具放入恒温恒湿箱中干燥,若干天后放入烘箱中干燥;④将干燥好的坯体在一定升温制度下排胶,并在高温烧结成瓷。本发明制备出大尺寸高性能铌锌酸铅-锆钛酸铅压电陶瓷、钛酸锶钡系热释电陶瓷、铌锰酸铅-锑锰酸铅-锆钛酸铅系热释电陶瓷。
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公开(公告)号:CN117993599A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311807399.X
申请日:2023-12-26
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06Q10/063 , G06Q50/08 , G06Q50/26 , G06Q30/0201 , G06F18/241 , G06F18/25
摘要: 本发明公开了一种基于数据融合的建筑绿色节能改造评价方法及设备,方法包括:S100,构建评价指标体系,划分评价等级,获得各指标评价数据,并建立原始数据矩阵;S200,基于所述原始数据矩阵,计算主观权重和客观权重,分配各评价指标权重,获得综合权重,并建立权重矩阵;S300,构建评价标准梯形云,建立关联度矩阵,并结合所述权重矩阵,获得评价向量,确定评价等级。本发明将模糊变量进行定性定量分析,可以适应建筑绿色节能改造的评价需求,为建筑节能改造方案的决策提供参考。
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公开(公告)号:CN117988869A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202311795673.6
申请日:2023-12-25
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: E21D9/093 , G06N20/20 , G06N7/01 , G06F18/243 , G06F18/214 , G06F18/21 , G05B13/04 , E21F17/18
摘要: 本发明公开了一种基于智能算法的盾构近接结构安全预测控制方法及系统,方法包括采集盾构施工参数获取样本数据,并对样本数据进行预处理,引入BO方法对NGBOOST预测模型进行超参数优化,根据所述归一化样本数据集构建并训练以所述输出变量为控制目标的BO‑NGBoost预测模型,通过所述BO‑NGBoost预测模型对所述输出变量进行预测,输出BO‑NGBoost预测结果;对比评估BO‑NGBoost、BO‑SVR、BO‑BP、BO‑RF以及BO‑LGBM预测模型的预测性能,确定BO‑NGBoost预测模型的精确性;根据BO‑NGBoost预测结果划分盾构近接结构安全风险等级;根据盾构近接结构安全风险等级输出相应的安全控制策略,实现盾构施工过程中近接结构安全风险智能化预测和控制。
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公开(公告)号:CN117951778A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202311849752.0
申请日:2023-12-29
申请人: 华中科技大学
IPC分类号: G06F30/13 , G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种基于BIM‑FEM自动化框架的智能化隧道参数化建模与仿真方法及系统,方法包括,根据原位地质点云数据和图纸建立盾构隧道施工精细化BIM模型;将盾构隧道施工精细化BIM模型导入BIM‑FEM自动化集成框架中,进行数据传递、精细化网格划分和检查优化,获得满足ABAQUS分析要求的FEM近接工程网格模型;将所述近接工程网格模型导入ABAQUS有限元分析软件,模拟、分析新建隧道开挖过程中既有隧道的变形模式,生成FEM近接工程数值模型;通过FEM自动化预处理流程对新建隧道开挖对既有隧道的影响进行数值模拟;本发明提高了隧道开挖ABAQUS数值模拟的效率和自动化水平,能够满足大规模精细化的地下工程计算要求,能够增强复杂地下工程的安全模拟与控制。
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