一种全自动开槽折弯机
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102862054A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210365348.1

    申请日:2012-09-27

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B23P23/02 B21D11/18 B21D43/09

    摘要: 本发明公开了一种全自动开槽折弯机,包括基座以及依次设置在所述基座上的送料机构、开槽机构和折弯机构,所述折弯机构包括安装在所述基座上的二维运动平台、设置在所述二维运动平台上的旋转折弯装置以及安装在所述基座上用于夹紧板材供所述旋转折弯装置折弯的夹紧机构。本发明全自动开槽折弯机包括基座以及依次设置在所述基座上的送料机构、开槽机构和折弯机构,在加工过程中能够连续弯制圆弧或直线,有效避免干涉现象和材料的回弹现象,实现了板材开槽和折弯的全部自动化生产,如自动化生产LED发光槽字,加工产品效率高,产品精度好,具有广阔的应用前景。

    一种室温磷光共聚物及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114573749B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202210230511.7

    申请日:2022-03-10

    摘要: 本发明公开了一种室温磷光共聚物及其制备方法和在发光器件、生物成像、信息加密领域中的应用。该室温磷光共聚物具有如下式(1)所示结构:式(1)中,m、n均为正整数。本发明所提供的室温磷光共聚物不依赖材料的晶体特征,无需培养特定的晶体结构,所制备的材料发光性质稳定,可在真空、惰性气体保护和空气等多种环境中使用。此外,该材料制备简单、生产成本低、环境友好,适用于大规模制备。

    一种异丙苯和α-甲基苯乙烯的分离方法

    公开(公告)号:CN112142545B

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202011050549.3

    申请日:2020-09-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种异丙苯和α‑甲基苯乙烯的分离方法,利用全溴乙氧基柱[6]芳烃晶体材料吸附分离异丙苯和α‑甲基苯乙烯混合物,所述全溴乙氧基柱[6]芳烃晶体材料的结构式如下:本发明分离过程操作简单,无需复杂设备,操作安全性好;分离无需精馏操作,节约能源,降低生产成本;所用晶体材料稳定性高,可以循环使用,分离效果不会降低。

    一种异丙苯和α-甲基苯乙烯的分离方法

    公开(公告)号:CN112142545A

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN202011050549.3

    申请日:2020-09-29

    申请人: 浙江大学

    摘要: 本发明公开了一种异丙苯和α‑甲基苯乙烯的分离方法,利用全溴乙氧基柱[6]芳烃晶体材料吸附分离异丙苯和α‑甲基苯乙烯混合物,所述全溴乙氧基柱[6]芳烃晶体材料的结构式如下: 本发明分离过程操作简单,无需复杂设备,操作安全性好;分离无需精馏操作,节约能源,降低生产成本;所用晶体材料稳定性高,可以循环使用,分离效果不会降低。

    一种多支路三维生物结构的3D打印装置及打印方法

    公开(公告)号:CN103815992B

    公开(公告)日:2016-01-13

    申请号:CN201410016475.X

    申请日:2014-01-15

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: A61F2/82

    摘要: 本发明公开了一种多支路三维生物结构的3D打印装置,包括用于支撑三维生物结构的工作底面、固定在工作底面上方的喷头、以及配合喷头打印三维生物结构的三维运动工作台机构,所述的三维运动工作台机构包括设置在工作底面上方的至少一对辅助工作面、以及驱动辅助工作面分别进行x轴、y轴和z轴方向三维运动的三维运动机构;所述一对辅助工作面中两个辅助工作面相对设置,且始终位于同一水平面上,对三维生物结构进行支撑和扶持。本发明能够实现在无需牺牲材料的情况下,打印出复杂的悬空偏心三维生物结构,解决了现有技术中无法打印悬空结构的问题,而且该方法又能适用于其他三维打印设备,有很好的应用前景。

    一种基于电涡流位移传感器的轧辊外径测量系统

    公开(公告)号:CN102914251B

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201210405374.2

    申请日:2012-10-22

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: G01B7/12

    摘要: 本发明公开了一种基于电涡流位移传感器的轧辊外径测量系统,涉及电涡流位移传感器测量轧辊外径的设备领域,该测量系统包括:测量头安装基座,安装在轧辊的底座上;导轨副,安装在测量头安装基座上;电涡流位移传感器,安装在导轨副的运动部件上,并与轧辊的测量面垂直。本发明的创新之处在于采用了电涡流位移传感器对轧辊表面进行非接触式的测量,因而能在轧辊轧制无缝钢管时,实时检测轧辊的外径,无需拆卸粗重的轧辊,省去了大量工作量,避免了轧辊再安装过程中的精度损失。同时,在优选技术方案中,利用导轨副、齿条和齿轮实现了电涡流位移传感器的自动定位,免去了人工定位的麻烦,提高了测量精度,降低了工作量。

    一种恒磨削量的抛光方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102806513B

    公开(公告)日:2014-12-03

    申请号:CN201210288728.X

    申请日:2012-08-14

    申请人: 浙江大学

    IPC分类号: B24B29/02

    摘要: 本发明公开了一种恒磨削量的抛光方法,包括:1)根据工件要抛光的图形轮廓,生成运动控制器可识别的加工代码,设定抛光磨削量大小,用伺服放大器上的驱动电流I0表示,运动控制器根据运动控制器可识别的加工代码对工件开始抛光加工;2)抛光加工过程中,运动控制器读取伺服放大器的驱动电流信号,对加工轨迹进行重新修正。本发明通过将伺服放大器的驱动电流作为反馈输入,对加工轨迹进行实时修正,从而补偿砂轮磨损,实现恒磨削量的抛光。本发明恒磨削量的抛光方法具有原理简单、实现方便等优点,在玻璃陶瓷等脆性材料的抛光中有着广泛的应用前景。