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公开(公告)号:CN108607995B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810417197.7
申请日:2018-05-03
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于纳米温度尺寸效应的金属三维打印成型方法,包括:准备三维打印成型零件的CAD数据文件、成型基板、金属纳米粉末和纳米粉末喷射阵列板;通过加热使成型基板及已成型部分始终保持设定温度;取当前切片的切片数据,按其对应的分割的小区块,控制打开对应的微管喷射阀门,使得金属纳米粉末由微管流出,随后垂直撞击当前成型表面,通过熔化、流平、凝固与当前成型表面熔合一体,并使其对应的小区块增加一定厚度,重复直至所有分层全部成型完毕。本发明巧妙利用了使成型基板及已成型部分温度在块体熔点以下、金属纳米粉末熔点以上的工艺思想,无需高能束辅助熔化效应,实现了基于纳米金属粉末的超精细、超高速三维零部件三维成型。
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公开(公告)号:CN108607995A
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201810417197.7
申请日:2018-05-03
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于纳米温度尺寸效应的金属三维打印成型方法,包括:准备三维打印成型零件的CAD数据文件、成型基板、金属纳米粉末和纳米粉末喷射阵列板;通过加热使成型基板及已成型部分始终保持设定温度;取当前切片的切片数据,按其对应的分割的小区块,控制打开对应的微管喷射阀门,使得金属纳米粉末由微管流出,随后垂直撞击当前成型表面,通过熔化、流平、凝固与当前成型表面熔合一体,并使其对应的小区块增加一定厚度,重复直至所有分层全部成型完毕。本发明巧妙利用了使成型基板及已成型部分温度在块体熔点以下、金属纳米粉末熔点以上的工艺思想,无需高能束辅助熔化效应,实现了基于纳米金属粉末的超精细、超高速三维零部件三维成型。
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公开(公告)号:CN108405863B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810413771.1
申请日:2018-05-03
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于感应熔炼的并行式金属三维打印成型方法,包括:准备三维打印成型零件的CAD数据文件、成型基板、金属粉末和金属粉末感应熔炼成型阵列板;将每层切片的封闭轮廓图形进行内部分块式填充;控制金属粉末经由送粉喷嘴流出,之后经过感应线圈的快速加热熔化,形成金属液滴随后近乎垂直撞击于成型基板的当前成型表面,即落在分块式填充的小区块中,并流平于小区块内,紧接着与当前成型表面凝固为一体,并使其对应的小区块增加一定厚度;按此方法实现成型零件从底部到顶部的层层堆叠。本发明采用金属粉末感应熔炼成型阵列板的面阵投影式粉末并行喷射成型,对任一单层都是一次喷射成型,成型速度相比传统方法有数量级上的极大提高。
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公开(公告)号:CN108526653A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810417050.8
申请日:2018-05-03
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: B23K9/04
Abstract: 本发明提供了一种基于并行脉冲电弧熔化的金属三维打印成型方法,包括:准备三维打印成型零件的CAD数据文件、成型基板和微细金属丝电弧过渡阵列板;将每层切片的封闭轮廓图形进行内部分块式填充;在成型腔室内,按照当前切片分块式填充的小区块,控制打开钨电极开关,给钨电极供给一次脉冲高压,使得钨电极与微细金属丝末端之间产生高压电弧放电效应,微细金属丝熔化,随后垂直撞击于成型基板的当前成型表面,使其对应的小区块增加一定厚度;重复执行直至所有分层全部成型完毕。本发明实现了并行脉冲放电的溶滴过渡成型、自动铺平,对任一单层都是一次成型,成型速度相比传统方法有数量级上的极大提高,是一种超高速三维零部件三维成型新方法。
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公开(公告)号:CN117654616A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311625595.5
申请日:2023-11-30
Applicant: 温州大学瑞安研究生院
Abstract: 本发明提供了一种制备双Z型异质结光催化剂的方法,包括将装有混合粉末状样品的皿器池放置于激光聚焦升降台上,向皿器池内注入去离子水并调节液面高度至标定高度后,采用“Z”字形扫描样品2~4次;扫描过程中保持液体高度不变;当样品由贴底沉淀状转变为悬浮状时完成激光液相烧蚀制备,之后通过XPS表征观察激光液相烧蚀制备前后过程中的Fe 2p、W 4f和O 1s的特征峰结合能变化;通过SEM观察双Z型异质结光催化剂样品中PDI、WO3和α‑Fe2O3的表面复合情况;以及获得双Z型异质结光催化剂样品对盐酸四环素的降解率,若降解率能够达到80%以上,即证明双Z型异质结光催化剂制备成功。该方法能够防止激光液相烧蚀制备过程中产生离焦,具有操作简单、无需人为干涉和制备高效的优势。
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公开(公告)号:CN108526653B
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201810417050.8
申请日:2018-05-03
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: B23K9/04
Abstract: 本发明提供了一种基于并行脉冲电弧熔化的金属三维打印成型方法,包括:准备三维打印成型零件的CAD数据文件、成型基板和微细金属丝电弧过渡阵列板;将每层切片的封闭轮廓图形进行内部分块式填充;在成型腔室内,按照当前切片分块式填充的小区块,控制打开钨电极开关,给钨电极供给一次脉冲高压,使得钨电极与微细金属丝末端之间产生高压电弧放电效应,微细金属丝熔化,随后垂直撞击于成型基板的当前成型表面,使其对应的小区块增加一定厚度;重复执行直至所有分层全部成型完毕。本发明实现了并行脉冲放电的溶滴过渡成型、自动铺平,对任一单层都是一次成型,成型速度相比传统方法有数量级上的极大提高,是一种超高速三维零部件三维成型新方法。
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公开(公告)号:CN108593253A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810357624.7
申请日:2018-04-20
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供了一种材料表面流体阻力测试方法,包括:准备多个实验样品、装夹实验样品、设置测试初始条件;调节滑块的位置,使得滑块位于直线导轨的第一端;启动激光测距仪开始测距,启动驱动物体,使其可以按设定驱动能耗方式、设定牵引驱动力方式或设定牵引速度曲线方式这三种工作方式之一工作;全程记录驱动物体所带力传感器所反馈的实时牵引力数值;之后停止激光测距仪的测距;测试数据处理和分析;重复执行上述步骤获得多次测试结果。本发明实现了实验样品表面湍流阻力、表面微结构减阻效应的精确测试,可以测试不同试样在不同流体环境、不同迎流姿态工况下,处于不同设定驱动能耗、设定牵引驱动力、设定牵引速度曲线时的流体减阻效应。
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公开(公告)号:CN118342783A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410466758.8
申请日:2024-04-18
Applicant: 温州大学
IPC: B29C64/209 , B29C64/20 , B33Y30/00
Abstract: 本发明提供了一种适用于高速3D打印的双喷头切换装置,包括切换模块、第一喷头组合模块、第二喷头组合模块和待机模块;所述切换模块用于加载以及控制第一喷头组合模块和第二喷头组合模块的移动;所述第一喷头组合模块和第二喷头组合模块用于实现不同耗材的打印;所述待机模块用于放置第一喷头组合模块和第二喷头组合模块并保持喷嘴干净。该适用于高速3D打印的双喷头切换装置通过将双喷头解耦合的方式,在保证能够实现双喷头切换功能的基础上,最大程度降低整体喷头质量,提高喷头运动速度,从而提高打印速度;同时解决了废料加热后滴落在打印模型上,影响打印质量的问题。
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公开(公告)号:CN108405864B
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN201810414290.2
申请日:2018-05-03
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
Abstract: 本发明提供了一种基于感应熔炼的直写式金属三维打印成型方法,包括:准备三维打印成型零件的CAD数据文件、成型基板、金属粉末和直写式感应熔炼成型喷嘴;将每层切片的封闭轮廓图形进行内部矢量线填充;控制打开当前切片对应的喷射阀门,使得金属粉末经由内部送粉通道流出,之后经过感应线圈的快速加热熔化,形成金属液滴随后近乎垂直撞击于成型基板的当前成型表面;沿着内部填充矢量线段的轨迹使直写式感应熔炼成型喷嘴与成型基板发生相对位移,形成与内部填充矢量线段一致的连续成型线段,逐层叠加完成成型。本发明利用喷嘴与成型基板的相对运动来成型,成型尺寸不受限制,可实现大尺寸零件的精密成型,灵活方便,自由度大。
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公开(公告)号:CN108801585B
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201810364548.2
申请日:2018-04-20
Applicant: 温州大学激光与光电智能制造研究院
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明提供了一种基于激光测距的材料表面流体阻力测试装置,包括环境模拟单元、运动控制单元和测试记录分析单元;所述环境模拟单元包括循环水槽、叶轮机、加热管和温控器;所述运动控制单元包括直线导轨、滑块、试样夹具、滑轮、滑轮绳和驱动物体;所述直线导轨水平设置于直工作段的敞口槽上方,其两端分别固定在循环水槽内侧的两端,滑块可滑移的安装在直线导轨上,且滑块的滑移方向与敞口槽下方的液面平行;所述测试记录分析单元包括激光测距仪和计算机;激光测距仪水平安装于直线导轨下方、测试液体液面上方。与传统技术相比,本发明同时拥有拖曳水池和循环水槽相应的测试功能,实现了实验样品表面湍流阻力、表面微结构减阻效应的精确测试。
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