芯轴油线激光加工系统
    23.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109108489B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN201811069016.2

    申请日:2018-09-13

    Abstract: 本发明涉及芯轴油线激光加工系统、组装方法及加工方法,其包括机架组件、机架组件上设置且带有控制按钮的工作台架、设置在工作台架上的输送装置、设置在输送装置始端处且存储有芯轴件的存储装置、设置在输送装置中部且用于对输送装置输出芯轴件划油线的激光加工装置、设置在输送装置终端且用于对划完油线芯轴件中转的中转装置、设置在中转装置末端且用于摆放芯轴件的输出承接架、以及设置在中转装置与输出承接架之间且用于转运芯轴件的取料机械手。本发明设计合理、结构紧凑且使用方便。

    一种薄壁轴承内圈激光冲击强化装置及方法

    公开(公告)号:CN115029543B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210655924.X

    申请日:2022-06-10

    Abstract: 本发明公开了一种薄壁轴承内圈激光冲击强化装置及方法,包括激光发生装置、光路传输系统、数控移动系统、夹具装置、光斑检测装置、计算机控制系统;所述激光发生装置用于产生激光束,激光束通过所述光路传输系统对称分布在待加工薄壁轴承内圈两侧,进而保证在激光冲击强化过程中薄壁轴承内圈滚道的表层残余应力分布均匀,减小薄壁轴承的加工变形,减小后续研磨修形的去除量;所述数控移动系统能够根据所述光斑检测装置反馈的结果进行位置调整,以保证激光束光斑中心落在薄壁轴承内圈滚道的中央。本发明利用激光冲击诱导等离子体爆炸产生的冲击波作用在薄壁轴承内圈滚道表面,可以产生明显的残余压应力,提高滚道表面硬度与耐磨性,延长其使用寿命。

    一种LIBS在线检测装置
    25.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115326785A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202210957932.X

    申请日:2022-08-10

    Abstract: 本发明公开了一种LIBS在线检测装置,涉及激光诱导击穿光谱技术领域,包括底板和设置在底板顶面上的U型架,U型架内顶面中部设有电动伸缩杆,电动伸缩杆的活动端设有活动板,活动板底面中部设有脉冲激光发射器,活动板底面中部设有保护机构,放置板顶面设有夹持机构,底板底面中部设有吸尘机构;本发明通过电动伸缩杆的伸缩带动活动板的向下移动,然后在弹性带B的作用下,先将圆形开口打开,紧接着带动U型筒向上移动,从而使脉冲激光发射器漏出,便于对物品进行检侧;同时,活动板的向上移动,会使封堵组件将圆形开口进行封堵,避免灰尘进入U型筒内,从而避免脉冲激光发射器的表面附着有灰尘,提高数据的准确性。

    一种激光增材制造装备
    26.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112317764B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN202011103653.4

    申请日:2020-10-15

    Applicant: 温州大学

    Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,公开了一种激光增材制造装备,包括机架,机架上从上至下依次设置有第一形状轨道、激光熔覆座和第二形状轨道,激光熔覆座上安装有激光熔覆机构,第一形状轨道和第二形状轨道的形状不同,激光熔覆座上安装有用于切换连接在第一形状轨道和第二形状轨道的切换连接机构。本发明通过科学地设置切换连接机构,可将不同轨道进行开拓性的整合,实现绝大部分零部件无死角地进行激光熔覆,从而解决现有技术中存在激光增材制造装备灵活性差的问题,使得整个装备更加灵活,而且也使得装备适应性变广,工作效率显著提升。

    一种快速制备平面超级电容器的方法

    公开(公告)号:CN110634686A

    公开(公告)日:2019-12-31

    申请号:CN201910748873.3

    申请日:2019-08-14

    Abstract: 本发明属于微型超级电容器领域,具体涉及一种快速制备平面超级电容器的方法,具体包括以下步骤:一种快速制备平面超级电容器的方法,包括以下步骤:(1)用激光在刚性基板上蚀刻,然后用改性剂在刚性基板表面修饰形成超疏水SH表面;(2)用激光在步骤(1)所形成的SH表面直写形成超亲水SHL叉指图案区域;(3)在步骤(2)形成的叉指图案区域上滴入水性导电油墨材料,形成交叉指型电极;(4)在步骤(3)形成的交叉指型电极上滴铸凝胶电解质。本发明可以通过简单的过程实现具有超细叉指电极的平面超级电容器的制造,所制造的平面超级电容器显示出双电层电容器的电化学特性,呈现更好的面电容和体电容,更长的放电时间和优异的循环稳定性。

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