专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种回转体表面快速整平的脉动态电解加工装置及方法-CN202110849718.8有效
  • 王登勇;崔国威;朱增伟;朱荻 - 南京航空航天大学
  • 2021-07-27 - 2022-05-13 - B23H3/00
  • 本发明提供了一种回转体表面快速整平的脉动态电解加工装置及方法,涉及电解加工技术领域,在旋转脉动态电解加工过程中,阴极工具以设定角速度绕阴极工具中心点旋转,阳极工件以设定角速度绕阳极工件中心点旋转,同时阴极工具以设定进给速度沿阴极工具与阳极工件的连心线方向进行进给运动;控制系统基于位移传感器采集的阳极工件外圆轮廓数据确定阳极工件各个轮廓点旋转至加工区时电源输出的加工电压值以自动改变阴极工具与阳极工件之间的连通电压;本发明通过采用变电压的方式缩短旋转脉动态电解加工的过渡时间,使加工迅速进入稳定加工期,提高加工效率,同时显著提高机匣零件在旋印电解加工过程中的凸台表面质量和成型精度。
  • 一种回转体表快速脉动电解加工装置方法
  • [发明专利]基于电解液约束的超声辅助电化学微纳加工方法-CN202011295081.4有效
  • 沈春健;朱荻;朱增伟 - 南京航空航天大学
  • 2020-11-18 - 2022-04-22 - B23H3/00
  • 本发明属于金属微纳加工领域,涉及一种基于电解液约束的超声辅助电化学微纳加工方法。本发明电化学微纳加工方法包含若干周期,每个周期内分为两个工作节拍:电解液约束电解加工和超声辅助振动,其中电解液约束电解加工过程采用充满电解液的微纳米移液管与工件之间构造微纳液滴连接,将电解反应约束在微液滴范围内进行微坑加工。而超声辅助振动过程则在工件表面进行定向超声,对微坑内的电解液进行超声雾化来带走微量电解产物。在加工过程中,两个工作节拍独立工作和脉动切换,在电解加工的同时能够及时清除电解产物,从而提高微纳尺度的电解加工精度与质量,并通过设定电解加工路径在金属表面制备获得高精度、高质量的微纳尺度坑/槽结构。
  • 基于电解液约束超声辅助电化学加工方法
  • [发明专利]大功率低频间歇超声辅助电铸系统及方法-CN202011353886.X有效
  • 李安心;朱增伟 - 南京航空航天大学
  • 2020-11-27 - 2022-04-22 - C25D1/00
  • 本发明涉及一种大功率低频间歇超声辅助电铸系统及方法,属精密器件加工技术领域。通过在电铸过程中施加大功率低频间歇超声,解决由于让光刻胶一直处于大功率超声波作用下而导致的变形,同时避免连续超声对沉积层表面的侵蚀破坏。在继电器Ton时,超声换能器和电源同时工作,溶液中的金属阳离子在电场力和超声波的作用下,快速地沉积在光刻胶阴极表面,同时光刻胶阴极表面上产生的氢气泡可以快速离开表面;在继电器Toff时,超声换能器停止工作,电源继续工作。光刻胶阴极表面上无超声辅助作用,溶液中的金属阳离子仅在电场力的作用下沉积在光刻胶阴极表面。继电器Ton和Toff的无限循环实现了超声辅助间歇性作用在光刻胶阴极表面。本发明制备的电沉积层具有较为平整的表面,较小的摩擦系数和较高的尺寸精度。
  • 大功率低频间歇超声辅助电铸系统方法
  • [发明专利]基于加工深度在线监测的恒间隙旋印电解加工方法及系统-CN202010824441.9有效
  • 王登勇;张军;曹文见;朱荻;朱增伟 - 南京航空航天大学
  • 2020-08-17 - 2022-01-11 - B23H3/00
  • 本发明涉及一种基于加工深度在线监测的恒间隙旋印电解加工方法及系统。该方法包括将待加工工件和工具电极以初始加工间隙装夹在机床上;获取待加工工件的初始的边界位置;同步旋转工具电极和待加工工件,并通入电解液;根据加工参数加工待加工工件;待加工设定时间间隔后,获取待加工工件的加工后的边界位置;根据两次测量的边界位置确定待加工工件的蚀除量;若蚀除量大于或等于设定蚀除量,停止加工;若蚀除量小于设定蚀除量,则确定待加工工件的蚀除速度;重新确定蚀除量,直至待加工工件达到加工尺寸,停止加工。本发明能够解决旋印电解加工过程中加工间隙的不平衡问题,有助于实现旋印电解加工的加工间隙的稳定,提高旋印电解加工的精度。
  • 基于加工深度在线监测间隙电解方法系统
  • [发明专利]三节拍式液基金属离子源电沉积微增材制造方法-CN202010490525.3有效
  • 沈春健;朱荻;朱增伟 - 南京航空航天大学
  • 2020-06-02 - 2021-12-14 - C25D1/00
  • 本发明属于金属增材制造领域,涉及一种三节拍式液基金属离子源电沉积微增材制造方法。本发明的金属微增材制造过程包含若干周期,每个周期内分为三个节拍:金属离子源电沉积、外部离子水溶液更新以及微纳米移液管口与沉积金属间隙监测回路电流检测,制造过程中三个节拍独立工作和脉动切换,分别起到了金属生长、扩散金属离子清除、金属生长监测的作用。其中,金属离子源电沉积是在外部离子溶液中被极化的阴极表面构造金属离子源进行金属电沉积,外部离子水溶液更新能够及时清除电沉积阶段扩散的金属离子,抑制金属离子长距离、大范围扩散造成的金属杂散沉积,提高微结构件尺寸精度和表面质量,而独立的监测回路电流检测提高金属生长监测的正确性和稳定性,提升对微增材制造过程的控制能力,实现金属三维微结构的精密增材制造。
  • 节拍基金离子源沉积微增材制造方法
  • [发明专利]一种旋印电解加工间隙在线检测装置及方法-CN202010824420.7有效
  • 王登勇;曹文见;张军;朱荻;朱增伟 - 南京航空航天大学
  • 2020-08-17 - 2021-11-05 - B23H3/00
  • 本发明公开了一种旋印电解加工间隙在线检测装置及方法。该装置包括:机床底座、检测装置支架,水平方向运动部件、竖直方向运动部件、连接杆、轮廓测量探头、阳极工件以及阴极工具;水平方向运动部件用于带动轮廓测量探头实现水平X方向运动;竖直方向运动部件用于带动轮廓测量探头实现水平Z方向运动;轮廓测量探头用于实时在线检测机匣外轮廓的变化。本发明能够满足圆柱、圆锥段等不同结构的检测,既可以获得工件一圈过程中加工间隙分布趋势,也可以获得某一点的加工间隙变化趋势;还能够实现旋印电解加工过程中的加工间隙的实时在线监测,对于机匣零件不同高度处的轮廓均可实现在线检测。
  • 一种电解加工间隙在线检测装置方法
  • [发明专利]回转体表面凹凸阵列结构的倍转速旋印电解系统及方法-CN202011336134.2在审
  • 朱增伟;王登勇;朱荻;张军;葛永成 - 南京航空航天大学
  • 2020-11-25 - 2021-04-20 - B23H3/00
  • 回转体表面凹凸阵列结构倍转速旋印电解系统及方法,属于电解加工技术领域。本发明主要针对回转体零件表面具有凹凸阵列结构的加工,其特点在于工具阴极选用直径近似为待加工回转体工件直径1/n倍的回转体结构,其表面具有数量为回转体工件表面凹腔或凸台结构1/n倍的阵列凸台结构或窗口结构。在加工过程中,工件阳极以一定的角速度自转,工具阴极以n倍于工件阳极的角速度反方向自转,同时沿回转体工件径向方向进给,从而在工件阳极表面加工出数量n倍于工件阴极表面窗口或凸台结构的凸台或凹腔阵列。该方法采用简单结构的小尺寸工具阴极即可实现具有复杂阵列凹凸回转体零件的一次性高效加工。
  • 回转体表凹凸阵列结构转速电解系统方法
  • [实用新型]接船上的充电线的伸缩装置-CN202021348855.0有效
  • 唐荣桂;朱增伟;张劲军;顾宋华;钱江;姚江;何平;储伟杰;许晨杨;杜晓啸 - 江苏省泰州引江河管理处
  • 2020-07-10 - 2021-02-26 - H01R13/72
  • 本实用新型公开了接船上的充电线的伸缩装置,涉及充电线的伸缩装置基本领域,本实用新型包括插头、插座、卷轴、充电线、保护壳以及充电台,插头一端与充电线一端连接,充电台一表面设有限位槽,插座一端与限位槽焊接,充电线另一端与卷轴连接,卷轴安装于保护壳内部,插头包括第一凸台,插座包括第一凹槽,第一凸台的位置与第一凹槽的位置相适应。本实用新型接船上的充电线的伸缩装置,充电线在不使用时,可在卷轴的作用下可以收回卷轴,在需要对船充电时,再通过卷轴将充电线放出,在卷轴外设有保护壳,在充电线不使用时,可对充电线起到很好的保护作用。
  • 船上充电伸缩装置
  • [发明专利]负压下高速冲液精密电铸装置及方法-CN201910085245.1有效
  • 朱增伟;刘亚鹏;李安心;李天宇 - 南京航空航天大学
  • 2019-01-29 - 2021-02-05 - C25D1/00
  • 本发明公开了一种负压条件下高速冲液精密电铸的装置及其方法,属于精密电铸技术领域。本发明包括电铸模块、加热模块、循环及过滤模块、储液模块及抽负压模块。所述电铸模块、循环及过滤模块、储液模块通过管道连接。所述加热模块用于加热电铸模块内电铸液,抽负压模块用于保持电铸模块处于负压状态。使用本装置不仅可用于常压下高速冲液电铸,还可以实现负压条件下循环加热溶液并冲液电铸,有利于提高高深宽比结构的传质速率和气泡排出速率,从而提高微细电铸质量。
  • 压下高速精密电铸装置方法

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