一种提高空心涡轮叶片陶瓷铸型高温力学性能的方法

    公开(公告)号:CN103193508A

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201310044385.7

    申请日:2013-02-04

    摘要: 本发明公开了一种提高空心涡轮叶片陶瓷铸型高温力学性能的方法,通过高温烧结下氧化钇与氧化铝合成钇铝石榴石高温强化相,同时采用氧化镁抑制高温烧结条件下氧化铝晶粒的生长,并通过氧化钛固溶强化氧化铝以提高氧化铝基陶瓷铸型高温强度;最后采用氯化钇离子溶液浸渍氧化铝基陶瓷铸型,以便钇离子均匀分布于复杂结构氧化铝基陶瓷铸型内部,一方面促使高温烧结下氯离子与氧化铝陶瓷材料中杂质Na、K离子反应形成氯化纳和氯化钾,去除元素Na、K,另一方面促使高温烧结下钇离子与氧化铝反应二次形成钇铝石榴石高温强化相。该发明可应用于空心涡轮叶片型芯型壳一体化氧化铝基陶瓷铸型高温性能的提高,提高定向凝固高温合金叶片的合格率。

    一种光固化快速成型树脂的化学腐蚀去除方法

    公开(公告)号:CN102632195A

    公开(公告)日:2012-08-15

    申请号:CN201210113238.6

    申请日:2012-04-18

    IPC分类号: B22C9/04 B22C9/24 B28B7/34

    摘要: 本发明公开了一种适用于空心涡轮叶片陶瓷铸型一体化制造的光固化快速成型树脂件的去除方法,该方法主要通过化学方法将光固化树脂件腐蚀去除,腐蚀液为多种化学物质组成的混合物,通过将现有树脂件在腐蚀液中或将腐蚀液注入树脂件浸泡一定时间,腐蚀液与树脂件发生逐层反应,然后将树脂件缓慢逐层均匀溶解,实现树脂件的去除。该工艺可以通过腐蚀液的浓度和温度来控制反应速度,从而实现树脂件腐蚀过程的精确控制。该腐蚀工艺可以使树脂件的去除更加简单可控,即使在常温下也可以实现,避免了以往空心涡轮叶片陶瓷铸型树脂模具烧失中造成的一系列问题(例如:开裂、应力变形等),给空心涡轮叶片陶瓷铸型一体化制造带来了极大的方便。

    框架式碰撞发电装置及无线传感装置

    公开(公告)号:CN116131659A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310000160.5

    申请日:2023-01-02

    IPC分类号: H02N2/18 H02J7/32 H02J7/34

    摘要: 本申请实施例提供了一种框架式碰撞发电装置及无线传感装置。该框架式碰撞发电装置包括:外壳、内壳、振动片、压电发电件以及质量块;外壳具有第一容纳腔,振动片的一端固定在第一容纳腔的腔壁上,内壳固定在振动片上;内壳具有第二容纳腔,压电发电件的一端固定在第二容纳腔的腔壁上,质量块连接在压电发电件的另一端,电源管理模块位于第一容纳腔或第二容纳腔中,电源管理模块与压电发电件电连接,电源管理模块用于与待供电件电连接;在外壳晃动的情况下,振动片带动内壳振动,以使压电发电件晃动,且压电发电件弯曲以产生电能,电能传递至电源管理模块。

    一种斜面限幅可调频压电悬臂梁微型振动能量收集器及其工作方法

    公开(公告)号:CN115378299A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210949947.1

    申请日:2022-08-09

    IPC分类号: H02N2/18

    摘要: 本发明公开了一种斜面限幅可调频压电悬臂梁微型振动能量收集器及其工作方法,压电谐振器设置于封装外壳内,封装外壳设置于PCB底板上;压电悬臂梁一端固支于封装外壳上,压电悬臂梁由端与质量块底边内侧中部连接;封装外壳内腔在质量块上下两侧均设有限幅器,限幅器用于对质量块靠近压电悬臂梁固支端一端进行限幅;封装外壳能够对质量块远离压电悬臂梁固支端一端进行限幅;质量块底边外侧设有第一永磁体,封装外壳内腔在与第一永磁体正对位置设有第二永磁体,封装外壳与第二永磁体之间通过调节机构连接,调节机构用于调节第二、第一永磁体间距。本发明具有两个限幅点构成斜面限幅结构能够防止过载同时进行碰撞拓频,利用磁力耦合进行谐振频率调整。

    一种混合发电的充电宝
    59.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115117992A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210838013.0

    申请日:2022-07-16

    摘要: 本申请实施例提供了一种混合发电的充电宝。该充电宝包括:壳体、振动组件、压电发电件、充电接口;振动组件、压电发电件均位于壳体中,充电接口位于壳体上;压电发电件的第一端与壳体的内壁可拆卸连接,且压电发电件的第一端与充电接口电连接,振动组件与压电发电件的第二端连接,振动组件在壳体中可振动;在振动组件振动的情况下,振动组件带动压电发电件振动以产生电能,且将电能传递至充电接口。