作业/运输
- B01 一般的物理或化学的方法或装置;
- B02 破碎、磨粉或粉碎;谷物碾磨的预处理
- B03 用液体或用风力摇床或风力跳汰机分离固体物料;从固体物料或流体中分离固体物料的磁或静电分离;高压电场分离〔5〕;
- B04 用于实现物理或化学工艺过程的离心装置或离心机;
- B05 一般喷射或雾化;对表面涂覆液体或其他流体的一般方法〔2〕;
- B06 一般机械振动的发生或传递;
- B07 将固体从固体中分离;分选;
- B08 清洁;
- B09 固体废物的处理;被污染土壤的再生〔3,6〕;
- B21 基本上无切削的金属机械加工;金属冲压;
- B22 铸造;粉末冶金;
- B23 机床;其他类目中不包括的金属加工;
- B24 磨削;抛光;
- B25 手动工具;轻便机动工具;手动器械的手柄;车间设备;机械手;
- B26 手动切割工具;切割;切断;
- B27 木材或类似材料的加工或保存;一般钉钉机或钉U形钉机;
- B28 加工水泥、黏土或石料;
- B29 塑料的加工;一般处于塑性状态物质的加工;
- B30 压力机;
- B31 纸品或纸板或类似纸的方式加工的材料制品制作;纸或纸板或类似纸的方式加工的材料的加工;
- B32 层状产品;
- B33 附加制造技术〔2015.01〕;
- B41 印刷;排版机;打字机;模印机〔4〕;
- B42 装订;图册;文件夹;特种印刷品;
- B43 书写或绘图器具;办公用品;
- B44 装饰艺术;
- B60 一般车辆;
- B61 铁路;
- B62 无轨陆用车辆;
- B63 船舶或其他水上船只;与船有关的设备;
- B64 飞行器;航空;宇宙航行;
- B65 输送;包装;贮存;搬运薄的或细丝状材料;
- B66 卷扬;提升;牵引;
- B67 开启或封闭瓶子、罐或类似的容器;液体的贮运;
- B68 鞍具;家具罩面;
- B81 微观结构技术〔7〕;
- B82 纳米技术〔7〕;
- B99 检索本部其他类目中不包括的技术主题〔8〕;
收起
最新专利
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一种用于3D打印的超疏水自发光混凝土材料及制备方法 公开日期:2023-02-28 公开号:CN115353357A 申请号:CN202211077772.6一种用于3D打印的超疏水自发光混凝土材料及制备方法
- 申请号:CN202211077772.6
- 公开号:CN115353357A
- 公开日期:2023-02-28
- 申请人:山东大学
本发明公开了一种用于3D打印的超疏水自发光混凝土材料及制备方法,属于建筑材料领域。超疏水自发光混凝土的原料组成为:水泥:1000‑1500份;石英砂:1000‑1300份;硅灰:50‑100份;水:300‑400份;减水剂:8‑12份;纤维素醚:1‑2份;消泡剂:2‑3份;纤维:4‑8份;发光粉:75‑85份;反光粉:30‑45份;偏高岭土:15‑25份;金属填料:0.015‑0.040份以及超疏水涂层。本发明将3D打印与超疏水自发光混凝土材料相融合,既突出了3D打印的节能环保、高效低耗的特点,同时还能利用超疏水自发光混凝土材料高效制备精细、异形构件,增强混凝土抗拉伸等力学性能,具有很强的现实应用价值。- 发布时间:2023-06-10 07:00:10
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基于3D打印的石质文物破损部位的生物高保真复原方法 公开日期:2023-02-28 公开号:CN115536315A 申请号:CN202211175087.7基于3D打印的石质文物破损部位的生物高保真复原方法
- 申请号:CN202211175087.7
- 公开号:CN115536315A
- 公开日期:2023-02-28
- 申请人:南京大学
本发明的基于3D打印的石质文物破损部位的生物高保真复原方法可以实现石质文物破损部位在物理力学性质兼容性上、几何尺寸上以及表观颜色上的高保真复原;其使用生物氧化镁水泥‑岩粉(砂)作为复原材料,符合石质文物对复原材料生态环保、高兼容性等要求,利用三维激光扫描技术和3D打印技术,为石质文物破损部分的三维几何信息的提取、修正以及复原模具的精准打印提供了技术保证;在复原时,利用复原模具的双层结构和干冰的缓释作用,保证了复原材料的高利用率和高固化强度,通过薄岩粉(砂)层的设置,为修复部位的表观颜色提供了保证,通过蒸馏水冲洗固化后复原材料上残留的盐、有机物和其他可溶性物质,为修复部位的耐久性提供了保证。- 发布时间:2023-06-10 07:03:18
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可见光3D打印光固化陶瓷浆料、制备方法及打印方法 公开日期:2023-02-28 公开号:CN114368972A 申请号:CN202210070423.5可见光3D打印光固化陶瓷浆料、制备方法及打印方法
- 申请号:CN202210070423.5
- 公开号:CN114368972A
- 公开日期:2023-02-28
- 申请人:中国地质大学(武汉)
本发明公开了一种可见光3D打印光固化高折射率陶瓷浆料,以质量百分数计,包括如下组分:高折射率陶瓷粉体30~90%、分散剂1~30%、单官能团光敏树脂5~30%、多官能团光敏树脂5~20%、450‑690nm波段的光引发剂0.2~10%、增塑剂0.5~20%、消泡剂0.5~10%;本发明公开了一种可见光3D打印光固化高折射率陶瓷浆料的制备方法;还公开了一种可见光3D打印光固化高折射率陶瓷浆料的打印方法。本发明保证陶瓷浆料进行3D打印时可在可见光波段(450‑690nm)进行固化且其单层固化厚度可达100~200μm,固化后尺寸精度良好。- 发布时间:2023-06-09 17:56:18
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检测三维打印机的失效床粘附的系统和方法 公开日期:2023-03-14 公开号:CN115803199A 申请号:CN202180037010.0检测三维打印机的失效床粘附的系统和方法
- 申请号:CN202180037010.0
- 公开号:CN115803199A
- 公开日期:2023-03-14
- 申请人:易升腾知识产权有限责任公司
一种三维打印机(100)包括:外壳(102),限定腔室(104);以及打印表面(108,208,308,408),设置在该腔室(104)内。该打印机还包括喷嘴(128),该喷嘴可相对于该打印表面(108,208,308,408)移位,用于在打印过程中熔化细丝(124)并且将其分配在该打印表面(108,208,308,408)上以形成介电零件(130)。该打印机还包括:细丝驱动系统(126),用于向喷嘴(128)供应该细丝(124);以及一个或多个电容传感器(134,234,334,434),联接到该打印表面(108,208,308,408)。该打印机还包括控制器(152),该控制器电联接到该电容传感器(134,234,334,434)用于测量电容,其中,当在该打印过程中该介电零件(130)相对于该打印表面(108,208,308,408)移位时,该控制器(152)响应于该控制器(152)确定电容的变化而产生错误信号。该打印机还包括显示装置(156),该显示装置(156)电联接到控制器(152)并且响应于该显示装置(156)接收到错误信号而显示错误消息。- 发布时间:2023-06-07 22:56:27
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预热用于增材制造的构建板 公开日期:2023-03-14 公开号:CN115803200A 申请号:CN202180045309.0预热用于增材制造的构建板
- 申请号:CN202180045309.0
- 公开号:CN115803200A
- 公开日期:2023-03-14
- 申请人:西门子股份公司
总结地说,本发明涉及一种利用至少一个发射功率(P)的能量束(50)来预热用于增材制造的构建板(10)的方法,其中,该方法包括控制功率(P)在构建板(10)的尺寸(X,Y)上的功率分布(PXY),包括:‑基于基板(10)的目标温度(TSET)确定射束(50)的功率(P),并且‑基于基板(10)中的温度分布(ΔT)确定对尺寸(X,Y)的功率(P)的分配。本发明还涉及一种用于制造对象的方法和一种增材制造设备。- 发布时间:2023-06-07 22:56:38
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用于自动化的系列生产的3D打印机 公开日期:2023-03-14 公开号:CN115803201A 申请号:CN202180046879.1用于自动化的系列生产的3D打印机
- 申请号:CN202180046879.1
- 公开号:CN115803201A
- 公开日期:2023-03-14
- 申请人:罗伯特·博世有限公司
本发明涉及一种3D打印机(1),包括用于待制造的对象(3)的可调温的、热隔绝的构造空间(2)和沿着至少两个轴线(x,y)可运动的至少一个打印头(4a,4b),该打印头能够将粉末状材料、糊状材料或液态材料局部地添材制造成所述待制造的对象(3),其中,所述构造空间(2)的热隔绝部包括至少两部分的、能够随着所述打印头(4a,4b)运动的覆盖件(6,6a‑6c),其中,该覆盖件(6)的至少一个第一部分(6a)与所述打印头沿着两个轴线(x,y)的运动固定地耦合,并且其中,该覆盖件(6)的至少一个第二部分(6b)能够借助至少一个可松开的耦合器件(7a,7b)耦合到所述第一部分(6a)上。- 发布时间:2023-06-07 22:56:42
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一种用于增材制造的碳化硅复合粉料及其制备方法 公开日期:2023-03-24 公开号:CN114230346A 申请号:CN202111607563.3一种用于增材制造的碳化硅复合粉料及其制备方法
- 申请号:CN202111607563.3
- 公开号:CN114230346A
- 公开日期:2023-03-24
- 申请人:宁波伏尔肯科技股份有限公司
本发明涉及增材制造技术领域,本发明提供了用于增材制造的碳化硅复合粉料及其制备方法,该碳化硅复合粉料按质量包括碳化硅粉体50‑99份、复合粘结剂1‑50份、复合固化剂1‑5份、碳源0‑40份和溶剂0‑40份,所述碳化硅复合粉料的颗粒形貌为球形或椭球形,球形度≥0.9,颗粒粒径为60‑250μm。本发明通过控制碳化硅复合粉料的颗粒粒径和形貌,提高碳化硅产品烧结密度及力学性能;通过采用复合粘结剂,提高3D打印素坯的强度,降低3D打印产品在制造和转移过程中破损的概率;通过采用复合固化剂,提高3D打印素坯的高温稳定性,减小素坯在烧结过程中的收缩,防止素坯在烧结过程中变形甚至坍塌。本发明公开的碳化硅复合粉料特别适用于大尺寸、大重量碳化硅产品的增材制造。- 发布时间:2023-04-14 07:13:04
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光固化性立体造型用组合物、立体造型物以及立体造型物的制造方法 公开日期:2023-04-18 公开号:CN115989146A 申请号:CN202080017579.6光固化性立体造型用组合物、立体造型物以及立体造型物的制造方法
- 申请号:CN202080017579.6
- 公开号:CN115989146A
- 公开日期:2023-04-18
- 申请人:电化株式会社
本发明提供可实现快速造型的光固化性立体造型用组合物、使用该组合物的立体造型物和立体造型物的制造方法。根据本发明,提供一种光固化性立体造型用组合物,其含有聚合性有机化合物成分,在25℃、剪切速度0.01秒‑1的条件下使用旋转流变仪测得的稳流剪切粘度为30000mPa·s以下,对所述光固化性立体造型用组合物以1.3mW/cm2的光照射强度进行光照射时,累积光照射时间4秒以下时,光聚合开始后G’为1×106Pa以上,光聚合开始后,在达到凝胶点时及之后的tanδ的最大值为0.5以上,凝胶点是指光聚合开始后第一次达到G'=G”的点,基于在平行板测量间隙0.1mm、频率0.1Hz、应变0.5%以下、25℃的条件下使用旋转流变仪每次测定30秒得到的测定数据算出的剪切储存弹性模量为G',剪切损耗弹性模量为G”,损耗角正切为tanδ。- 发布时间:2023-05-28 09:05:40
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层叠造形用支承材料、以及使用该层叠造形用支承材料的层叠造形物和立体结构体的制造方法 公开日期:2023-04-18 公开号:CN115989147A 申请号:CN202180052121.9层叠造形用支承材料、以及使用该层叠造形用支承材料的层叠造形物和立体结构体的制造方法
- 申请号:CN202180052121.9
- 公开号:CN115989147A
- 公开日期:2023-04-18
- 申请人:三菱化学株式会社
提供了一种层叠造形用支承材料,其可以作为具有优异的挠性和线径均匀性的丝提供。该支承材料包含特定比例的聚乙烯醇系树脂(A)和具有特定分子量的聚内酯(B),其中丝状支承材料的生产性优异,支承材料部分可以在层叠造形后通过水洗去除,并且所产生的废液具有生物降解性,因此是环境友好的。- 发布时间:2023-05-28 09:06:23
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基于微振动辅助金属零件激光增材制造装置及方法 公开日期:2022-01-07 公开号:CN113895140A 申请号:CN202111252173.9基于微振动辅助金属零件激光增材制造装置及方法
- 申请号:CN202111252173.9
- 公开号:CN113895140A
- 公开日期:2022-01-07
- 申请人:沈阳工业大学
本发明公开了基于微振动辅助金属零件激光增材制造装置,包括工作台、融化机构和控制机构,所述工作台上设有悬臂夹具,所述悬臂夹具上固定有工件,所述工作台上设有激振器,所述激振器的输出端设有顶杆,且顶杆与工件相接触;所述融化机构包括聚焦镜和送粉喷嘴,所述聚焦镜朝向送粉喷嘴,用于将激光折射至送粉喷嘴,所述送粉喷嘴朝向工件;所述控制机构包括信号控制仪和功率放大器,所述信号控制仪与功率放大器和激振器电信号连接。本装置外部采用信号控制仪和功率放大器进行检测和调控,其内部转速控制模块、时间控制模块、显示模块和手动按钮实时操控,方便快捷。而且本装置结构紧凑,满足试验安装的空间要求,改善了众多问题和缺陷。- 发布时间:2023-04-22 09:00:22
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