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公开(公告)号:CN105152655B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510414902.4
申请日:2015-07-15
IPC: C04B35/584 , C04B35/645
CPC classification number: C04B35/593 , C04B35/6261 , C04B35/65 , C04B2235/3201 , C04B2235/3206 , C04B2235/3224 , C04B2235/5427 , C04B2235/5436 , C04B2235/602 , C04B2235/6025 , C04B2235/604 , C04B2235/605 , C04B2235/767 , C04B2235/787
Abstract: 本发明提供一种陶瓷的织构化方法,包括步骤:a、配料,将含有烧结助剂的氮化硅粉体混匀,干燥;b、成型;将干燥后的粉体经过钢模干压和冷等静压制得一定形状的坯体;c、织构化,采用热压流动烧结的方法使步骤b制得的坯体在一维或二维方向流动从而实现晶粒定向排布和异向生长,制得高性能陶瓷;其中热压力为10‑50MPa,温度为1000‑2000℃。本发明通过热压流动烧结法,使烧结材料具有一定的流动充型性能,可用于在高温时的复杂形状的成型,并且伴有相应方向上的织构化。
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公开(公告)号:CN106673646A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710051795.2
申请日:2017-01-20
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/632
CPC classification number: C04B35/48 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C04B35/622 , C04B35/632 , C04B2235/6026
Abstract: 本发明属于3D打印技术领域,尤其涉及一种基于光固化成型的3D打印制备氧化锆陶瓷的方法。本发明提供了一种组合物,所述组合物的原料包括:陶瓷粉末、预混液、光引发剂和分散剂。本发明还提供了一种利用上述组合物制备氧化锆陶瓷的制备方法,为:制备浆料、成型、固化、干燥、脱脂和烧结。本发明提供的技术方案,成型效率高、陶瓷颗粒分散均匀,所制得的坯体不开裂、不变形、致密均匀、表面光洁度好、精密度高,坯体性能优异;同时,还具有制备效率高的优点。本发明提供的技术方案,解决了现有技术中,氧化锆陶瓷的成型方法,具有对模具依赖大以及无法制备复杂精密结构的技术缺陷。
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公开(公告)号:CN105777123A
公开(公告)日:2016-07-20
申请号:CN201610079474.9
申请日:2016-02-04
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/505 , C04B35/645
CPC classification number: C04B35/505 , C04B35/645 , C04B2235/662 , C04B2235/666 , C04B2235/9653
Abstract: 一种二步加压烧结制备透明氧化钇陶瓷部件的方法,包括如下步骤:(1)陶瓷粉体的合成:采用反向共沉淀法制备高纯超细氧化钇纳米陶瓷粉末;(2)透明氧化钇陶瓷的烧结:采用二步加压的放电等离子烧结工艺制备氧化钇纳米透明陶瓷;(3)后处理:在放电等离子烧结后,将样品取出退火并进行研磨抛光得到最终的成品透明氧化钇陶瓷部件。本发明的二步加压烧结制备透明氧化钇陶瓷部件的方法通过反向共沉淀方法预先制备出粒径较小且分布均匀的纳米氧化钇粉末,再通过二步加压的放电等离子烧结工艺制备出致密性好、粒径均匀、性能优良的透明氧化钇陶瓷部件。所制备的透明氧化钇陶瓷部件强度大于400MPa,透明度大于60%。
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公开(公告)号:CN105732050A
公开(公告)日:2016-07-06
申请号:CN201610025595.5
申请日:2016-01-13
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/64 , C04B35/638 , C04B35/628 , C04B35/634
CPC classification number: C04B35/628 , C04B35/634 , C04B35/638 , C04B35/64 , C04B35/6342 , C04B2235/666 , C04B2235/9653
Abstract: 一种净尺寸复杂形状透明陶瓷件的制备工艺,包括如下步骤:(1)以注射成型方法制备得到陶瓷坯体;(2)采用水萃取脱脂结合热脱脂的二步脱脂法对陶瓷坯体进行脱脂得到熟坯;(3)通过放电等离子烧结设备以不对熟坯直接加压的方式进行放电等离子烧结,经过退火抛光后得到透明陶瓷件。该净尺寸复杂形状透明陶瓷件的制备工艺适合制备净尺寸、高精度、高密度、高均匀性、高性能、复杂形状部件的透明陶瓷件。
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公开(公告)号:CN105330268A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510884803.2
申请日:2015-12-03
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/111 , C04B35/119 , C04B35/488 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体为一种层状陶瓷的制备方法。本发明通过优化浆料的组分及配比,使浆料适用于DLP光固化面成型法制作层状陶瓷的坯体,不仅成型效率高,还可使坯体中陶瓷颗粒分散均匀,坯体的形状尺寸精度高;再通过控制脱脂及烧结步骤中的工艺参数,使制造过程中坯体不变形、不开裂,可以制造出微米级厚度的多层陶瓷,致密均匀,表面光洁度好,精度高,性能优异,所制备的陶瓷产品的可靠性高。本发明采用真空/气氛保护脱脂与空气脱脂相结合的二步脱脂法,不仅可显著提高脱脂效率,使脱脂时间由现有方法的48-60h以上缩短至8-20h;还可减少坯体因一步脱脂升温速率过快或坯体中的有机物裂解速率过快而导致的变形、开裂、起泡等缺陷。
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公开(公告)号:CN105330266A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510882310.5
申请日:2015-12-03
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/185 , C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及陶瓷制备技术领域,具体为一种齿状异形陶瓷的制备方法。本发明通过优化浆料的组分及配比,使浆料适用于光固化成型法绘制齿状陶瓷坯体,不仅成型效率高,还可使坯体中陶瓷颗粒分散均匀,坯体的形状尺寸精度高;再通过控制脱脂及烧结步骤中的工艺参数,使制造过程中坯体不变形、不开裂,烧结致密性更高,齿状陶瓷产品的结构更均匀,精度更高,表面光洁度更好,齿状陶瓷产品的厚度可大于8mm,从而提高陶瓷产品的可靠性。
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公开(公告)号:CN113588787B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202110858657.1
申请日:2021-07-28
Applicant: 广东工业大学
Abstract: 一种西瓜成熟度检测仪和检测方法,西瓜成熟度检测仪包括:固定台、敲击组件、驱动组件、声音传感装置、质量传感装置和中心处理装置;所述驱动器的输出端连接于所述转盘,用于驱动所述转盘转动;所述敲击锤的连接端接触于所述转盘,所述转盘驱动所述敲击锤的摆动,使所述敲击锤的敲击端可复位地敲击西瓜;检测方法,其通过公式G=Af2m2/3计算出成熟度。本方案的西瓜成熟度检测仪,针对西瓜的质量和西瓜被敲击后的振动频率进行计算,实现了多次全自动地测试西瓜的成熟度;并且,本方案的西瓜成熟度检测仪可以实现小型化,以方便用户携带。
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公开(公告)号:CN112071183B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202011008110.4
申请日:2020-09-23
Applicant: 广东工业大学
IPC: G09B25/00
Abstract: 本申请公开了一种多功能运动检测教学实验系统及控制方法,通过光电传感器与编码器分别采集的盘状凸轮的运动数据以及位移传感器采集推杆的运动数据经过STC12C5A60S2单片机向上位机上传,而上位机可以计算相应的所述盘状凸轮的转速、轮廓形状和轮廓线速度与推杆的运动速度,实现对运动数据快速处理,并通过上位机对计算的盘状凸轮的转速与推杆的运动速度进行存储,实现对运动数据进行及时保存,而通过设置任务切换算法模块其通过预存的任务切换算法可以切换所述前端检测模块、所述控制模块与所述上位机的任务执行状态,可实现各个系统模块之间的协调运行,保证了程序运行的稳健运行。
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公开(公告)号:CN113866275A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111272266.8
申请日:2021-10-29
Applicant: 广东工业大学 , 自然资源部第一海洋研究所
Abstract: 本发明涉及测量仪器技术领域,尤其涉及一种自动声学分层测量系统及测量方法,本发明包括测量装置、载体装置、声学测量仪和上位机,测量装置包括底座、主机架和样品管、升降驱动结构、升降机构、换能器夹持机构、样品管夹持机构和位移传感器机构;载体装置包括上级测量承载体和下级测量承载体,上级测量承载体和下级测量承载体用于围合封闭测量装置形成蓄水腔,蓄水腔用于为测量装置提供水介质测量环境。本发明的测量系统能在空气中或者水中进行自动化测量以减小人工强度和提高测量精度;本发明的测量系统的测量方法可以提高海底采集样品的测量精度。
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公开(公告)号:CN108456002B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201810127999.4
申请日:2018-02-08
Applicant: 广东工业大学
IPC: C04B41/85 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/632 , C04B35/634 , B33Y70/10
Abstract: 本发明提供了一种适用于自修复的/自增强基于光固化成型的3D打印陶瓷部件的方法,包括以下步骤:A)将光固化成型的多孔3D打印陶瓷坯体进行预烧或冷等静压处理后,置于该种陶瓷对应的阳离子盐的浸渗液中进行自浸渗处理,再加入碱性溶液进行原位沉淀,干燥,得到经过自浸渗和原位沉淀的坯体;所述浸渗液选自浓度为0.1~10mol/L的多孔3D打印陶瓷坯体相应陶瓷元素的阳离子溶液;B)将所述经过自浸渗和原位沉淀的坯体进行烧结,得到自修复/自增强的3D打印陶瓷部件。
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