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公开(公告)号:CN112742804A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011482765.5
申请日:2020-12-16
申请人: 东莞市普隆电子有限公司 , 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明公开了一种井下石油钻头管道清洗装置,包括设置于注水的井下石油钻头管道两端的放电电极,与放电电极通过高压电缆电连接的高压储能电容器,设置于其中一个放电电极与高压储能电容器之间的高压脉冲开关,所述高压储能电容器与高压电源连接并由高压电源为高压储能电容器提供高压电能。本发明的井下石油钻头管道清洗装置对管道的清洗更加方便,更加节能。具有较大的应用市场。具有清洗效果,干净彻底。可见管路内壁金属面;可清洗各种坚硬的垢质,如电厂排渣管;等离子放电通道狭小,并有5条电阻小于0.5Ω的接地导线,安全可靠;选择有不同档位的放电强度,以适合不同的清洗材料的特点。
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公开(公告)号:CN117247697A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311265237.8
申请日:2023-09-25
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 杭州泰利斯医疗科技有限公司
IPC分类号: C09D11/38
摘要: 本发明公开一种电场辅助分散喷墨3D打印用氧化锆墨水及制备方法,氧化锆墨水的组分包括30%~60%氧化锆、35%~65%溶剂、0.01~2.0%分散剂、0~0.2%防沉剂、0.01~2.0%表面活性剂、0.01~2.0%粘结剂及pH调节剂。本发明所制备的氧化锆喷墨3D打印墨水固含量在30wt%‑60wt%之间,室温下粘度小于20mPa·s,表面张力小于36mN/m,易通过3um尼龙过滤器,上机长时间打印过程中不易堵塞喷嘴且固含量基本保持不变,打印样品烧结后抗弯强度达1000MPa左右;该氧化锆陶瓷墨水解决了喷嘴堵塞问题,喷墨3D打印的氧化锆样品烧结强度符合工业生产需要。
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公开(公告)号:CN117070039A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310287477.1
申请日:2023-03-23
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院 , 华中科技大学温州先进制造技术研究院
摘要: 本发明公开了一种高储能二元铁电共混介电薄膜及其制备方法,属于介电薄膜材料技术领域。该介电薄膜由聚偏氟乙烯‑氯氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物共混、流延、干燥制成;所述聚偏氟乙烯‑氯氟乙烯共聚物和聚偏氟乙烯‑六氟丙烯共聚物的质量比为x∶1‑x;其中,0.4≤x≤0.6。该介电薄膜获得了560kV/mm的高击穿强度,相比原材料P(VDF‑CTFE)和P(VDF‑HFP)分别提升了75%和56%,最高达到了32J/cm3的储能能量。
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公开(公告)号:CN116354726A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310274431.6
申请日:2023-03-20
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/645
摘要: 本发明公开一种超高硬度碳化硼陶瓷材料及其制备方法,该超高硬度碳化硼陶瓷材料的原料成分为B4C粉末和Ti6Al4V粉末,B4C粉末的体积百分比含量为95~99.5%,Ti6Al4V粉末的体积百分比含量为0.5~5%。其制备方法包括以下步骤:A、粉末混合:将B4C粉末和Ti6Al4V粉末按比例进行行星球磨混合,球磨介质为氧化锆球和无水乙醇;B、放电等离子烧结:将球磨后的混合粉体放入石墨模具中,再将石墨模具放入放电等离子烧结腔体中进行烧结即得到超高硬度碳化硼陶瓷材料,待冷却后将超高硬度碳化硼陶瓷材料从石墨模具中取出。本发明克服了现有对于碳化硼陶瓷的致密化问题,成功制备出超高硬度碳化硼陶瓷材料。
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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:CN111792931B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202010672862.4
申请日:2020-07-14
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
IPC分类号: C04B35/475 , C04B35/622 , H01G4/12
摘要: 本发明公开一种复合陶瓷材料及其制备方法,该复合陶瓷材料由0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体和氮化硼颗粒按照化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3/BN所制成,所述0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3粉体是由Bi2O3、Na2CO3、SrCO3、TiO2根据化学式0.5(Bi0.5Na0.5)TiO3‑0.5(Sr0.7Bi0.2)TiO3进行配料后混合而成。本发明所制成的复合陶瓷材料兼具高储能密度和高储能效率,可用于制造大功率介电储能器件。
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公开(公告)号:CN114315346A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111510404.1
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: C04B35/475 , C04B35/622 , C04B35/638
摘要: 本发明公开一种双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷的制备方法,首先制备陶瓷超细粉体;采用两种片状微晶模板与粉体、有机溶剂和助剂混合均匀,经过球磨制浆、流延、叠压、温等静压、切割、排胶、冷等静压、烧结,得到双模板织构的大应变无铅压电织构化陶瓷。所述两种片状微晶模板,第一种为Bi0.5Na0.5TiO3或Bi0.5Na0.5TiO3‑0.7BaTiO3,第二种为NbNaO3、SrTiO3或BaTiO3,与粉体的质量比为1:(0.01‑0.3)。本发明制得的大应变无铅压电织构化陶瓷为弛豫铁电相,相比于原有非织构情况下的压电陶瓷,其逆压电系数大大提高,提高其电致应变特性,织构度达到90%,质量更好。
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公开(公告)号:CN114133219A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111510238.5
申请日:2021-12-10
申请人: 广东华中科技大学工业技术研究院
摘要: 本发明公开一种电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷及其制备方法,具体步骤包括:将350‑375重量份D50粒径为30‑70μm的氧化铝、25‑50重量份D50粒径为1‑3μm的氧化锆、80‑120重量份D50粒径为30‑50μm的玉米淀粉、40‑60重量份的玻璃粉、1‑5重量份的硬脂酸和100‑150重量份的石蜡进行球磨,得到混合料;将60‑100重量份的聚丙烯加入密炼机中,分5次加入混合料,进行密炼、破碎、注射成型、排胶烧结,得到电子烟用氧化锆复合的高温多孔陶瓷。本发明采用氧化铝‑氧化锆体系制备多孔陶瓷,基于氧化铝‑氧化锆高温下不固溶,通过氧化锆陶瓷弥散分布在氧化铝颗粒之间,高温下抑制氧化铝晶粒间晶界的迁移,抑制晶粒长大,从而实现了孔隙率≥50%,孔径大于20微米,抗压强度≥500N的多孔陶瓷雾化芯。
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