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公开(公告)号:CN101850424B8
公开(公告)日:2011-11-23
申请号:CN201010192205.6
申请日:2010-05-26
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供一种大量制备微细球形钛铝基合金粉的方法,属于粉末制备的技术领域。以高纯铝和海绵钛为主要原料,以Al-Nb中间合金、Ti-B合金、钨粉、高纯度的钇屑为辅助原料,在真空自耗电极电弧凝壳炉或真空感应炉中熔炼成合金铸锭,然后经粗破碎、涡流气流磨研磨制成不规则微细合金粉末,最后经射频(RF)等离子体球化处理后制备出微细球形钛铝基合金粉。所制备合金粉末具有纯度高、粒度细小、粒度分布窄、均匀性好、球形度高、流动性好等优点,可满足注射成形、凝胶注模成形及热喷涂等技术工业生产的需要。
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公开(公告)号:CN116275051B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310131384.X
申请日:2023-02-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种TiAl/TC4合金叠层复合板材及其制备方法,该制备方法采用TiAl3、TiH2和TC4低氧合金粉末,先将TiAl3粉末和TiH2粉末按照粉末配比进行均匀混合,得到Ti‑Al粉末;将Ti‑Al粉末和TC4粉末依次交替装入包套,形成Ti‑Al粉末层与TC4粉末层彼此交替叠加的层状粉末坯;对粉末坯依次进行热等静压处理、真空退火处理以及多道次轧制,显著提高了钛铝复合板材不同成分界面的结合力,降低了界面的杂质含量,制得晶粒细小、性能优异的TiAl/TC4合金叠层复合板材。
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公开(公告)号:CN118253778A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410432139.7
申请日:2024-04-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F9/02 , B22F9/04 , B22F1/145 , B22F1/142 , C23C8/10 , B22F8/00 , B22F1/103 , B22F3/22 , B22F3/10 , B22F1/107 , B22F1/102 , B22F1/065
Abstract: 一种粗颗粒雾化钛余粉再利用及制备高性能钛制件的方法,该方法采用粗颗粒雾化钛余粉制备微细近球形粉末,包括:将粗颗粒雾化钛余粉放入氢化炉中,抽真空,将炉温升至氢化温度,向炉内通入氢气至氢化压力并保温,得到氢化钛物料;将氢化钛物料在高纯氩气保护下进行机械破碎并筛分,获得设定粒度的氢化钛粉末;将氢化钛粉末在真空炉中进行高温真空脱氢处理,得到不规则氢化脱氢钛基合金粉末;钝化处理不规则氢化脱氢钛基合金粉末以防止爆空氧增,获得钝化钛基合金粉末;以及采用球磨对钝化钛基合金粉末进行可控粉末整形处理,得到目标粒度的微细近球形钛基合金粉末。本发明还提供了基于该微细近球形钛基合金粉末制备高性能钛制件的方法。
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公开(公告)号:CN117800705A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311532943.4
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高原位资源利用率下含Fe月壤烧结块及其低温碳热还原制备方法,该制备方法以月壤粉末和石墨粉末为原料,通过低温碳热还原技术制备得到含Fe月壤烧结块,相较于现有碳热还原月壤制Fe工艺来讲,由于本工艺的还原温度未达到烧结温度,故该还原过程可以直接在生坯中进行:产物Fe可原位在生坯内部生成,反应产生的气体可以沿生坯孔隙逸出,避免了高温下因坯体致密度的提高导致还原产生的气体难以排除,出现鼓泡等现象。经低温充分还原后,生坯中的单质Fe可在后续的升温烧结与服役过程中起到促烧结与强化的作用,大大提高了原位资源利用效率,降低了能量消耗,简化了操作步骤。
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公开(公告)号:CN117680688A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311744777.4
申请日:2023-12-18
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高氧氮微球形钛粉及高性能钛制件激光熔化沉积方法,高氧氮微球形钛粉的制备包括:准备不规则氢化脱氢钛及钛合金粉末为原料;分别采用球磨整形、流化床气流磨或气~固流化方法进行粉体整形氧氮化;以及筛选得到粒径为53~150μm的高氧氮微球形钛粉,球形度为0.7~0.8,流动性为30s/50g~45s/50g;O含量为3000~6000ppm,N含量为1000~3000ppm。本发明还公开了以该高氧氮微球形钛粉为原料的高性能钛制件激光熔化沉积方法,采用激光熔化沉积实现高性能大型复杂结构钛合金制件的免热处理制备,O、N元素在激光熔化沉积过程形成非均质纳米结构和含氧氮配合物,生成了特殊的激光熔化沉积钛合金显微组织,具有优异的室温力学性能。
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公开(公告)号:CN116796630A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310525033.7
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/27 , B22F10/28 , B22F10/85 , B33Y50/02 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B22F10/34 , C22C1/04 , G06F113/10
Abstract: 本发明提供了一种基于机器学习的高性能制件的增材制造制备方法,该制备方法以双峰粒度分布粉末为原料,结合基于数据驱动机器学习方法构建的粉末粒度分布特征‑工艺参数‑制件性能预测模型,能够实现高性能增材制造构件的高效率制备,以克服现有技术中航空航天等高端装备领域用高性能复杂结构制件制备所面临的问题。
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公开(公告)号:CN116629107A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310525418.3
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/27 , G06N20/00 , G16C60/00 , G06F113/10
Abstract: 本发明提供了一种基于双峰粒度分布粉末的钛基制件增材制造工艺参数的逆向设计方法,该逆向设计方法针对不同粒度分布特征的双峰粉末基于数据集构建粉末粒度分布特征‑加工工艺参数‑材料性能梯度提升回归树(GBDT)模型,并利用Q‑Learning强化学习算法构建能够输出工艺参数和粒度分布特征的智能体模型,将GBDT模型与智能体模型进行融合和应用,进而实现按照给定性能需求快速精准设计最佳工艺路径,解决现有技术中材料研发周期长、成本高的问题。
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公开(公告)号:CN116511502A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310525060.4
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种基于低成本近球形双峰粉末的高性能钛基制件粉末热等静压制备方法,该制备方法以均匀性良好、振实密度高的近球形双峰粒度分布钛基粉末为原料,结合粉末热等静压技术制备高性能低成本钛基制件,从而满足航空航天、武器装备等领域对复杂结构、薄壁钛合金制件的高性能低成本需求。
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公开(公告)号:CN116511484A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310524818.2
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F1/052 , B22F1/065 , B22F1/107 , B22F1/142 , B22F1/145 , B22F10/28 , B22F10/34 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/10 , B33Y80/00 , B22F10/85 , B33Y50/02 , C22C1/04 , C22C14/00
Abstract: 本发明提供了一种低成本增材制造用双峰粒度分布钛基粉末、钛基制件及其制备方法,该制备方法以两种不同中粒径D50的近球形钛基粉末为原料,利用悬浊液湿法混合结合随炉旋转脱脂方法获得均匀性良好的近球形双峰粒度分布钛基粉末;还可以制备多种近球形双峰粒度分布钛基粉末,多种双峰分布粉末的不同之处在于采用的两种原料粉末中粒径比和质量比不同,测试各双峰粉末的松装密度和流动性,以确定具有高松装密度和流动性的近球形双峰分布粉末中两种粉末中粒径比和质量比范围,从而指导增材制造用高品质双峰粒度分布近球形钛基粉末的制备,最终利用增材制造技术制备高性能低成本钛基制件,以适应航空航天等高端领域对钛零部件性能的严苛要求。
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公开(公告)号:CN116372164A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310026916.3
申请日:2023-01-09
Applicant: 北京科技大学 , 攀钢集团研究院有限公司
IPC: B22F1/12 , C22C14/00 , C22C32/00 , B22F10/28 , C22F1/18 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10 , C22F1/02 , C22C1/05
Abstract: 本发明提供了一种钛基复合材料粉末、钛基复合材料制件及其制备方法,该钛基复合材料粉末的制备方法基于PCS法,制备步骤中先将基体粉末和增强相颗粒进行行星式球磨,获得混合粉末;然后将所述混合粉末放入PCS设备中,在保护气氛下工作运行一定时间;之后将获得的所述混合粉末进行筛分,获得所需钛基复合材料粉末,该钛基复合材料粉末球形度好、成本低、流动性好,而且基体粉末与增强相颗粒之间可形成冶金结合,能够很好的适配增材制造的需求。
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