一种用于固体物料输送管的高流动性高耐磨性合金材料

    公开(公告)号:CN102146546A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:CN201010111679.3

    申请日:2010-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于固体物料输送管的高流动性、高耐磨性合金材料。其合金组成含量选择方案为:接近Fe-C-Cr三元相图两相共晶线;含有0.10~0.50%(重量)的磷元素;高含碳量的高耐磨、高流动性合金。本发明合金的显微组织特征是以马氏体和残余奥氏体为基体相,铬的碳化合物为主要硬质强化相,基体相与硬质强化相间结合牢固,且硬质强化相的显微硬度可高达1200-1600HV50,宏观硬度高达HRC50-65以上。有益效果是:具有较好的合金流动性,因此特别适合通过消失模铸造的方法来生产各种管件、弯头、三通、阀门、泵叶等耐磨、薄壁制件。

    一种用于骨损伤快速修复的双层可降解支架及其制备方法

    公开(公告)号:CN118370861A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410493210.2

    申请日:2024-04-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于骨损伤快速修复的双层可降解支架及其制备方法,包括主体支架和填充层;主体支架采用可降解合金材料,其内部为相互连通的多孔结构;填充层位于内部多孔结构的孔隙之内,填充物采用可降解的骨水泥。本发明将骨水泥与可降解金属支架相结合,主体支架在体液中逐渐降解,多孔结构先降解后,使体液与骨水泥层相互连通,允许松质骨长入,调控骨细胞向内生长和均匀分布,使材料与骨具有更紧密的结合,减少了松动风险;而骨水泥在多孔结构降解期间提供了一定的力学支撑,也弥补了部分群体无法自体提供足够的骨细胞;外层支架降解速率较慢,与骨水泥促成的新生骨组织形成整体的力学支撑结构,加强了对骨缺损部位的支撑作用。

    一种用于固体物料输送管的高流动性高耐磨性合金材料

    公开(公告)号:CN102146546B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201010111679.3

    申请日:2010-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种用于固体物料输送管的高流动性、高耐磨性合金材料。其合金组成含量选择方案为:接近Fe-C-Cr三元相图两相共晶线;含有0.10~0.50%(重量)的磷元素;高含碳量的高耐磨、高流动性合金。本发明合金的显微组织特征是以马氏体和残余奥氏体为基体相,铬的碳化合物为主要硬质强化相,基体相与硬质强化相间结合牢固,且硬质强化相的显微硬度可高达1200-1600HV50,宏观硬度高达HRC50-65以上。有益效果是:具有较好的合金流动性,因此特别适合通过消失模铸造的方法来生产各种管件、弯头、三通、阀门、泵叶等耐磨、薄壁制件。

    基于柱坐标的泡沫塑料三维快速成形方法及装置

    公开(公告)号:CN101387881B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200810231896.9

    申请日:2008-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于柱坐标的泡沫塑料材料三维快速成形方法及装置,根据零件形状特征,生成加工旋转轴,建立坐标原点在旋转轴上的柱坐标系统,将零件的直角坐标系CAD模型转换成柱坐标系下的模型;再将零件STL文件格式的柱坐标系下模型按照定角度或定厚度切层形成特定的多层切层轮廓数据;在计算机控制下,通过本发明快速成形装置,按照切层加工路径控制热刀平面二维运动和泡沫塑料坯件的绕旋转轴运动,逐层非接触气化切割,最终一次整体成形三维零件。本发明使得单件或小批量的复杂形状泡沫塑料零件制造成本大大降低、加工精度和效率得到提高。

    聚苯乙烯泡沫塑料模型的快速成型方法及其数控加工设备

    公开(公告)号:CN1244441C

    公开(公告)日:2006-03-08

    申请号:CN03134410.0

    申请日:2003-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种全新的聚苯乙烯泡沫塑料模型的快速成型方法及其数控加工设备,结合了快速成型技术和电热刀具切割原理,首先,使用通用CAD软件建立零件的CAD模型,通过CAD软件的接口输出零件的STL格式文件,由数据准备软件将零件的STL格式文件转变成多层加工数据文件,再由步进电机根据每层零件轮廓数据带动电热刀切割出一层聚苯乙烯泡沫塑料模型的轮廓,再将所有聚苯乙烯泡沫塑料层叠加在一起形成完整的零件聚苯乙烯泡沫塑料模型,使得模型的制造成本大大降低、加工精度得到提高,特别适合单件或小批模样的生产。

    镁合金表面热压敷膜防腐处理的方法

    公开(公告)号:CN1481989A

    公开(公告)日:2004-03-17

    申请号:CN03134409.7

    申请日:2003-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种镁合金表面热压敷膜的防腐处理方法,在连铸镁合金型材表面进行热压敷铝膜的防腐处理。该方法可对所有牌号成分的镁合金材料进行表面处理,如采用Mg-Al、Mg-Zn和Mg-RE(稀土)等合金系列中任何成分的合金。铝或铝合金膜的厚度可根据镁合金使用工况不同、抗腐要求不同,在0.05~1mm之间自由选择,成分可以是L1~L6、LG1~LG5、LF21(3003)等。铝或铝合金膜卷成筒状置于连铸结晶器出口处,在结晶器出口到压辊对范围内,采用氩气保护。在连铸过程中,连铸轧辊导出的镁合金型材温度处于固共晶点以下,约300℃~430℃,由压辊对引导铝或铝合金膜并压敷在镁合金表面上,构成表面防腐层。

    一种仿生学结构的生物降解锌合金承重骨支架及加工方法

    公开(公告)号:CN115414526A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211144474.4

    申请日:2022-09-20

    Inventor: 孙琨 张靓 杨龙龙

    Abstract: 本发明公开了一种仿生学结构的生物降解锌合金承重骨支架及加工方法,属于生物医学材料技术领域。本发明设计多孔、多型、功能径向梯度变化仿生学结构,采用SLM个性化快速成型技术,加工承重骨支架。本发明基于患者的医学影像数据构建出与缺损部位宏观外形贴合的三维骨支架模型,提高了骨支架与骨缺损患者的外形匹配程度;其次,采用羟基磷灰石和β‑磷酸三钙陶瓷颗粒的混合粉料作为加工原料,使锌合金骨支架在具有良好的生物降解特性的同时自内具有良好骨诱导生物活性;本发明在保持SLM激光能量密度不变条件下,针对仿生学骨支架皮质骨区域和松质骨区域采用不同的激光功率和扫描速度工艺参数,保证成形质量良好。

    一种石墨烯-高熵合金复合材料及选区激光熔化制备其的方法

    公开(公告)号:CN113000858B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110179722.8

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑高熵合金复合材料及选区激光熔化制备其的方法,属于复合材料制备领域。本发明的方法,激光提供热源,粉末完全熔化后凝固成型产生冶金结合,激光功率影响形成的熔池状态,激光扫描速度影响单位时间内粉末吸收激光能量的多少,扫描间距决定了相邻熔道间的搭接率,这些工艺参数交互作用影响最终的材料成型质量。本发明通过调节工艺参数保证合适的能量密度值,从而使得成型件密度高,质量良好,性能优异。本发明的石墨烯‑高熵合金复合材料,复合材料组织晶粒细小,加入石墨烯增强了高熵合金材料的硬度,同时降低了摩擦系数,提高了复合材料的耐磨性,制备出组织致密的抗磨材料。

    一种石墨烯-高熵合金复合材料及选区激光熔化制备其的方法

    公开(公告)号:CN113000858A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110179722.8

    申请日:2021-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种石墨烯‑高熵合金复合材料及选区激光熔化制备其的方法,属于复合材料制备领域。本发明的方法,激光提供热源,粉末完全熔化后凝固成型产生冶金结合,激光功率影响形成的熔池状态,激光扫描速度影响单位时间内粉末吸收激光能量的多少,扫描间距决定了相邻熔道间的搭接率,这些工艺参数交互作用影响最终的材料成型质量。本发明通过调节工艺参数保证合适的能量密度值,从而使得成型件密度高,质量良好,性能优异。本发明的石墨烯‑高熵合金复合材料,复合材料组织晶粒细小,加入石墨烯增强了高熵合金材料的硬度,同时降低了摩擦系数,提高了复合材料的耐磨性,制备出组织致密的抗磨材料。

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