一种激光增材装置及其使用方法
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118404670A

    公开(公告)日:2024-07-30

    申请号:CN202410494961.6

    申请日:2024-04-24

    申请人: 厦门大学

    摘要: 一种激光增材装置及其使用方法,涉及无机材料制造。针对反应气体单次利用不充分的特点,通过对反应气体的回收、纯化,实现循环利用,从而达到降低制备成本、提升制备品质的效果。所述激光增材装置包含激光发生器、反应腔、气体压缩机、气体纯化器、反应气体补充器以及气体管路,所述激光发生器产生激光,诱导反应气体发生反应;反应腔隔绝外部空气,并容纳反应气体在其中反应;气体压缩机吸取装置内的气体进行压缩,为装置内气体循环提供动力;气体纯化器对装置内的气体进行纯化,去除杂质;反应气体补充器提供新的反应气体,并含有减压阀可控制反应气体进气压力;气体管路连接气体部件形成循环气路。能实现反应腔内反应气体压力的调节。

    一种试验机单纤维夹具与拉伸强度测量方法

    公开(公告)号:CN101251455B

    公开(公告)日:2010-08-04

    申请号:CN200810070800.5

    申请日:2008-03-21

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/08

    摘要: 一种试验机单纤维夹具与拉伸强度测量方法,涉及一种夹具以及拉伸强度的测量。提供一种试验机单纤维夹具和陶瓷单纤维拉伸强度测量的方法。夹具设有试验机上夹头装置、载荷传感器、持钩装置、上下夹持装置、水平调整装置和试验机下夹头装置。调节夹具同轴度,测定铅垂方向载荷线性度,矫正光电引伸计焦距;设定测量程序参数;将单纤维放在四方纸框的孔的中心线上,放置于上下夹持器中间,校准单纤维铅垂方向,烧掉四方纸框边沿,启动应变采集装置对陶瓷纤维上下纸框的边距追踪,启动拉伸程序,开始测量,记录载荷与应变关系,得纤维断裂载荷值和形变数据,测出纤维应变值,观察断口直径值,输入试验机,即可得单纤维断裂强度。

    一种先驱体转化碳化硅泡沫陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN105272266A

    公开(公告)日:2016-01-27

    申请号:CN201510851884.6

    申请日:2015-11-27

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C04B35/565 C04B38/08

    摘要: 一种先驱体转化碳化硅泡沫陶瓷的制备方法,涉及碳化硅泡沫陶瓷。制备固态聚碳硅烷;将固态聚碳硅烷与二甲苯溶液混合得浆料A;将聚氨酯有机泡沫置于氢氧化钠溶液中静置,去除多余的有机泡沫间膜,泡沫取出后洗净,得预处理的聚氨酯有机泡沫模板,再置于浆料A中碾压,使浆料A浸润泡沫模板,排除多余浆料A,形成挂浆产物A;在固态聚碳硅烷中加入二甲苯,得浆料B;将挂浆产物置于浆料B中浸渍,离心,得挂浆产物B;将挂浆产物B放入鼓风烘箱中,在流动空气中升温到180~200℃,得产物G;将产物G放入高温炉中,在N2气氛下以2℃/min的速度升温至500℃,再以5℃/min的速度升温至800~1200℃,即得产物。

    一种沥青基碳纤维的制备方法

    公开(公告)号:CN102031593B

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201010567314.1

    申请日:2010-11-30

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: D01F9/145

    摘要: 一种沥青基碳纤维的制备方法,涉及碳纤维及其制造方法。提供一种所制得的沥青基碳纤维的机械性能优异,且具有生产工艺简单、成本低、产品性能稳定等优点的沥青基碳纤维的制备方法。将各向异性沥青与各向同性沥青在惰性气体保护下升温,在熔融状态下恒温机械搅拌,冷却得混合沥青原料,再放入熔融纺丝机喷丝料桶中,装入沥青碳纤维成型装置,在保护气下升温至熔融纺丝温度,在喷丝口处得原丝,再放在载样台上,放入高温炉,设置升温程序,进行氧化处理,结束后自然冷却,即得氧化纤维。把经过交联处理过的氧化纤维放在载样台上,放入高温炉内,设置升温程序,通入惰性气体保护,开始碳化处理,结束后自然冷却,即得沥青基碳纤维。

    一种试验机单纤维夹具与拉伸强度测量方法

    公开(公告)号:CN101251455A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810070800.5

    申请日:2008-03-21

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01N3/04 G01N3/08

    摘要: 一种试验机单纤维夹具与拉伸强度测量方法,涉及一种夹具以及拉伸强度的测量。提供一种试验机单纤维夹具和陶瓷单纤维拉伸强度测量的方法。夹具设有试验机上夹头装置、载荷传感器、持钩装置、上下夹持装置、水平调整装置和试验机下夹头装置。调节夹具同轴度,测定铅垂方向载荷线性度,矫正光电引伸计焦距;设定测量程序参数;将单纤维放在四方纸框的孔的中心线上,放置于上下夹持器中间,校准单纤维铅垂方向,烧掉四方纸框边沿,启动应变采集装置对陶瓷纤维上下纸框的边距追踪,启动拉伸程序,开始测量,记录载荷与应变关系,得纤维断裂载荷值和形变数据,测出纤维应变值,观察断口直径值,输入试验机,即可得单纤维断裂强度。

    一种陶瓷单纤维的定位进样取样器

    公开(公告)号:CN101251452A

    公开(公告)日:2008-08-27

    申请号:CN200810070799.6

    申请日:2008-03-21

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01N1/36 G01N1/44

    摘要: 一种陶瓷单纤维的定位进样取样器,涉及一种陶瓷单纤维的定位进样取样器。提供一种陶瓷单纤维的定位进样取样器。包括进样取样器与光学水准定位器。进样取样器设有载样台、伸缩臂、轴承装置、导轨、驱动机构、四方水平台、气缸和底座。载样台接伸缩臂,伸缩臂、轴承装置与导轨通过驱动机构连接,固定在四方水平台上,伸缩臂穿插并紧贴于轴承装置,驱动机构固定于伸缩臂的最右端。四方水平台固定于气缸上,气缸与底座通过螺丝连接,置于四方水平台铅垂方向。光学水准定位器设有光学水准仪、安装架和位置调整装置。光学水准仪通过安装架与位置调整装置连接。

    一种SiC纤维连续电镀的装置

    公开(公告)号:CN107130274A

    公开(公告)日:2017-09-05

    申请号:CN201710574633.7

    申请日:2017-07-14

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C25D7/06 C25D17/02 C25D17/00

    摘要: 一种SiC纤维连续电镀的装置,涉及SiC纤维。设有电源设备、导电轮、第1绝缘导轮、第2绝缘导轮、第3绝缘导轮、电镀槽体和收线部件;所述电源设备用于安装各种零部件的支架,所述导电轮固定在支架左上方,所述第1绝缘导轮固定在支架上且位于导电轮正下方;所述第2绝缘导轮安装在支架上且位于第1绝缘导轮右下方;所述第3绝缘导轮固定在支架上且位于第2绝缘导轮水平右侧;所述电镀槽体放置在支架底座上;所述收线部件固定在支架上且位于第3绝缘导轮右上方。使电流在SiC纤维表面分布稳定,消除SiC纤维电镀时因特有的电阻效应导致的镀层厚度不均匀问题;装置结构简单、成本低廉、生产效率高,可用于工业化扩大生产。

    陶瓷纤维电阻率的测试方法

    公开(公告)号:CN104597327B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510061436.6

    申请日:2015-02-06

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01R27/14

    摘要: 陶瓷纤维电阻率的测试方法,涉及陶瓷纤维。利用双面胶将多根陶瓷纤维平行粘结于金属板样品台上,利用银导电胶使多根纤维处于并联状态;待银胶凝固后,将纤维试样连同金属板样品台一起放入金属电磁屏蔽盒中;将样品台、测试电路电流的静电计以及提供测试电压的数字源表串联;在恒温恒湿条件下,进行微电流测试实验,每测量出一个电流值之后,关闭数字源表电压的输出,打开金属屏蔽盒,拨断一根纤维,然后继续测量剩余并联纤维对应的微电流,直至不同根数纤维对应的电流全部测出;根据欧姆定律及体积电阻率计算公式求出多组不同根数纤维的电阻率值,并获得统计平均值。可有效解决细直径陶瓷纤维高电阻无法准确测量的问题。

    陶瓷纤维电阻率的测试方法

    公开(公告)号:CN104597327A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510061436.6

    申请日:2015-02-06

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: G01R27/14

    摘要: 陶瓷纤维电阻率的测试方法,涉及陶瓷纤维。利用双面胶将多根陶瓷纤维平行粘结于金属板样品台上,利用银导电胶使多根纤维处于并联状态;待银胶凝固后,将纤维试样连同金属板样品台一起放入金属电磁屏蔽盒中;将样品台、测试电路电流的静电计以及提供测试电压的数字源表串联;在恒温恒湿条件下,进行微电流测试实验,每测量出一个电流值之后,关闭数字源表电压的输出,打开金属屏蔽盒,拨断一根纤维,然后继续测量剩余并联纤维对应的微电流,直至不同根数纤维对应的电流全部测出;根据欧姆定律及体积电阻率计算公式求出多组不同根数纤维的电阻率值,并获得统计平均值。可有效解决细直径陶瓷纤维高电阻无法准确测量的问题。

    一种硅基氮氧化物荧光粉的制备方法

    公开(公告)号:CN103642492A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310714968.6

    申请日:2013-12-23

    申请人: 厦门大学

    IPC分类号: C09K11/59

    摘要: 一种硅基氮氧化物荧光粉的制备方法,涉及一种荧光粉的制备方法。将先驱体原料聚碳硅烷、乙酰丙酮铕、乙酰丙酮混合,研磨后装入反应容器中,氮气置换后,在氮气气氛保护下,升温反应后,自然冷却至室温;将所得产物研磨,烧结后再研磨,即得硅基氮氧化物荧光粉。以化学性质稳定的物质代替当前合成氮化物荧光粉过程中使用的纯金属、金属氮化物等价格昂贵且化学性质不稳定的原材料,整个制备过程简单易行;所需的原料品种较少,采用不同的原料比例,配以适当的工艺调节即可制得不同性能的产品;对设备要求简单。发光材料为铕激活的氮化物,量子效率高,物理化学性能稳定,抗衰性能优良;光材料激发波长范围宽,能适于多种波段激发的光源激发。