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高频群脉冲微细电解加工机床
具有对微小型、复杂型腔和孔、高硬超高强度钢、不锈钢、高强铝等金属结构件及其模具精密电解加工的能力;主频率20kHz、调制频率100-1000Hz,主轴进给分辨力0.001mm,加工精度可达0.01mm,粗糙度可达Ra0.03μm。
北京理工大学 2021-04-13
微细刀具技术与系列产品
针对发动机喷油微小孔、微透镜阵列模具、微小叶轮、微流道芯片、骨切削修复等难加工材料微小零件精密加工,开展了微细刀具设计、刃磨制备及切削技术等方面研究。实现超小直径高长径比微细钻头、变芯厚变槽宽硬质合金微细钻头、横刃修磨硬质合金微细钻头、异型结构硬质合金微细铣刀、超小直径超硬微细球头铣刀等微细刀具的设计制造及应用。突破超小直径微细刀具的设计和刃磨关键技术,国内首次实现12微米直径纳米颗粒硬质合金铣刀的精密刃磨;形成了直径50微米微细铣刀与钻头的精密刃磨制造与批量生产能力;突破了50微米超硬材料PCD/CBN微细铣钻刀具的精密刃磨制造技术。 图1:通过自研微细球头铣刀实现直径5mm微小叶轮精密加工
北京理工大学 2023-05-10
微细刀具技术与系列产品
针对发动机喷油微小孔、微透镜阵列模具、微小叶轮、微流道芯片、骨切削修复等难加工材料微小零件精密加工,开展了微细刀具设计、刃磨制备及切削技术等方面研究。实现超小直径高长径比微细钻头、变芯厚变槽宽硬质合金微细钻头、横刃修磨硬质合金微细钻头、异型结构硬质合金微细铣刀、超小直径超硬微细球头铣刀等微细刀具的设计制造及应用。突破超小直径微细刀具的设计和刃磨关键技术,国内首次实现12微米直径纳米颗粒硬质合金铣刀的精密刃磨;形成了直径50微米微细铣刀与钻头的精密刃磨制造与批量生产能力;突破了50微米超硬材料PCD/CBN微细铣钻刀具的精密刃磨制造技术。
北京理工大学 2022-03-03
球形两栖机器人
本团队面向水下、滨水过渡区域、浅滩等地形环境,在科技部863项目和国家自然科学基金项目的持续资助下,研发了系列小型球形水下机器人,可实现水下三维运动、移动目标跟踪、多机器人编队等功能,定位于水产养殖、水污染检测、市政管道检测和教育娱乐行业等四大领域。球形水下机器人主要技术指标: 质量:6kg 球体直径:0.35m 机器人下潜水深:0 ——100m 水中巡航速度:1Kn 水中定位精度:0.1m 航向角控制精度:0.5° 续航时间:2h 平均功率:64.5W 水中通信范围 :0——100 m 图1.本项目研发的机器人原理图
北京理工大学 2023-02-10
MZR系列超微细振动磨料机
本系列振动磨料机主要用于各种矿物类超微细固体颗粒的制备生产。基于超微颗粒的塑性变形特征,本机型以适当的加载和激励方式,使颗粒释放塑性变形能而断裂细化。因此,与国内外同类技术相比,本机型可节能30-40%,降噪40%左右,节约介质70%左右。本机型有效地抑制了亚谐波和高次谐波振动,具有稳定性强,可靠性高等优点。其主要技术指标 (以石灰石及磨料机规格82升为例): 1.作业方式:干法连续(无分级)       2.入料颗度:≤1000μm 3.出料颗度:D90≤10μm             4.产量:40-50kg/h 5.比功率消耗:≤85kwh/t
上海理工大学 2021-04-11
高频群脉冲微细电解加工机床(产品)
成果简介:具有对微小型、复杂型腔和孔、高硬超高强度钢、不锈钢、高强铝等金属结构件及其模具精密电解加工的能力;主频率20kHz、调制频率100-1000Hz,主轴进给分辨力0.001mm,加工精度可达0.01mm,粗糙度可达Ra0.03μm。 项目来源:自行开发 技术领域:先进制造 应用范围:该技术主要应用于精密微小型机械加工厂、刀模具制造厂。 现状特点:处于国内领先、国际先进水平。 所在阶段:样机 成果知识产权
北京理工大学 2021-04-14
夜明颗粒
【项目来源】江苏省中医药局项目“夜明颗粒治疗视网膜色素变性的临床及实验研究”,编号:H-019;江苏省教育厅项目“中医治疗原发性视网膜色素变性的临床及作用机理研究”,编号:96053。 【成果鉴定】经江苏省科技厅组织专家鉴定,达到国内领先水平。 【类    别】中药新药六(2)类。 【剂    型】颗粒剂。 【处方来源】南京中医药大学中医眼科学资深专家临床经验方。本项目经过多年的临床研究,以补益肝肾,益气活血,通络开窍为依据,筛选出夜明颗粒方,用于治疗视网膜色素变性患者。 【功能主治】补益肝肾,益气活血。主治视网膜色素变性。 【主要技术指标】 1.药效学研究:检测血液流变学、超氧化歧化酶(SOD)、丙二醛(MDA)等指标,证明该方可改善小鼠血及其眼组织SOD活性,还可清除体内自由基和积存的脂质过氧化物,抑制过氧化反应,改善其机体内环境;可以扩张血管,加速血流速度,改善微循环;改善大鼠血液流变指标、降低血黏度,具有明显的活血化瘀作用。 2.临床研究:以视力视敏度、闪光视网膜电图等为观察指标,科学地评价夜明颗粒治疗原发性视网膜色素变性的临床疗效,104只眼中76只眼治疗前后进行了视敏度检查,结果表明其中视敏度提高66只眼,无变化10只眼;66只熄灭型眼,治疗后44只眼出现微型b波,22只眼仍为熄灭型;治疗前后视力比较有显著性差异。综合疗效评定:52例104只眼中好转88只眼,无效16只眼,有效率为84.5%。 【推广应用前景】视网膜色素变性的病理机制认识已进入了DNA分子水平,确定了至少5种视觉相关蛋白基因近110种,不同的突变是导致视网膜色素变性发生的病因。程序化细胞死亡的发现,揭示了人类各种遗传缺陷导致视网膜色素变性的共同病理机制,在治疗上未发现有效手段,仅作了治疗前景的实验研究,由于存在着许多毒副作用,目前尚不能应用于临床。国内西医尚无有效的进展,中医药对本病的临床研究报道较多,多为中医辨证用药及针刺,未见中药成方治疗该病的应用。本项目研究具有较好的社会意义和推广应用价值。 【进展情况】已完成制剂、药效学、初步临床等临床前主要研究工作。
南京中医药大学 2021-04-13
滤液循环利用生产活性微细/纳米碳酸钙
滤液循环利用生产活性微细/纳米碳酸钙一.项目简介  水资源消耗量大及废液排放引起环境污染是困扰碳酸钙行 业的问题之一。滤液循环利用法生产活性微细碳酸钙/纳米碳酸钙技术可以有效地解决这一难题。该工艺可实现污水零排放,且碳化活化一次完成,省去了传统生产方法的活化工序,设备投资少,操作简单,适用于新建厂或现有轻钙企业的技术改造。二、项目技术成熟程度本项目为非专利技术,处在工业化阶段,产品质量稳定。三、技术指标产品的分散性好、粒度分布窄、活化度达到99%以上,使用温度在≤170℃范围内,产品的白度不随温度升高而下降。四、市场前景我国石灰石资源丰富,碳酸钙产品用途极为广泛:塑料工业是目前碳酸钙用量最大、使用最广、技术最成熟的行业。塑料工业中碳酸钙主要用作填充剂,填充量一般在5%-30%,填入塑料中可增加塑料体积、降低产品成本,提高塑料的尺寸稳定性、硬度和刚性,改善塑料的加工性能、耐热性和散光性能。造纸行业是碳酸钙最具开发潜力的市场。世界上在纸张中碳酸钙的填充量约为纸张重量的20%-40%。碳酸钙加入纸张涂覆料中可以提高涂覆层的光泽、白度、不透明度、油吸收性、平滑度、抗老化性、耐菌性等。由于纳米碳酸钙添加到纸中具有良好的透气性,是高档制品的理想填料,如女性用卫生巾、婴儿用尿不湿、卷烟用纸等。碳酸钙是橡胶工业中使用最早、用量最大的填充剂,填充量一般在5%-75%。碳酸钙大量填充在橡胶制品中,可以增加制品的体积,节约昂贵的天然橡胶和降低成本。碳酸钙在涂料中的应用研究表明,用纳米碳酸钙填充涂料可以提高涂料的柔韧性、硬度、流变性和光学性能。将其添加到胶乳中,能对涂料形成屏蔽作用,达到抗紫外线和防热老化的作用,增加涂料的隔热性。碳酸钙在油墨中的填充量一般在5-40%。由于纳米碳酸钙在油墨产品中能体现出优异的分散性和透明性、极好的光泽和遮盖力及优异的油墨吸收性和高干燥性,因而被广泛用于高档油墨中作为填料。还可以被用作硅酮胶的增强剂,能极大地提高硅酮剂的拉伸强度、模量性能和硬度。此外,碳酸钙还广泛应用于制药、生物发酵、日用化工等行业,随着碳酸钙制备和表面修饰技术的进一步发展,碳酸钙的使用范围将更加广阔,应用前景将更辉煌。五、规模与投资生产规模根据厂家要求而定。年产1万吨投资100-150万元人民币,自动化程度越高,投资数额越大,且受市场影响价格会有波动。六、生产设备主要设备包括:石灰窑、化灰机、碳化塔、压滤机、干燥机、包装机等。七、效益分析每1万吨产品年利润150-500万元人民币。受市场影响价格会有波动。八、合作方式厂方支付技术转让费,我方提供全部设计图纸,并负责开车。技术转让等方式,面议。九、项目具体联系人及联系方式(包括电子邮箱)   胡琳娜:女,博士,教授。联系方式:手机号13622124805;qq号745852370;电子信箱hln@hebut.edu.cn十、成果图片该技术生产的产品的透射电镜照片见图1。产品与水的接触角图像见图2。
河北工业大学 2021-04-13
岩土微细结构变形跟踪测试方法研究及应用
南京工程学院 2021-04-13
一种微细沟槽管多级拉拔制造方法
该成果提供一种高深宽比、沟槽形貌可控、直径Φ6mm以下的高效微细内沟槽管多级拉拔制造方法,实现原理为:根据微细内沟槽管外径、齿数、壁厚、深宽比等结构参数要求,以及沟槽截面形状、表面形貌等产品质量需求,基于内沟槽管拉拔过程的塑性变形规律,设计并制造初始内沟槽管管坯、多级拉拔模具,拟定拉拔工艺;根据拟定拉拔工艺完成多级拉拔,利用金属在非完全约束成形条件下的塑性流动与拉拔参数之间的映射规律,实现沟槽形貌预定目标,最终实现Φ6mm以下微细内沟槽管的高效制造。 本成果技术在国际上首次提供了一种
华南理工大学 2021-04-14
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