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公开(公告)号:CN108543935A
公开(公告)日:2018-09-18
申请号:CN201810327874.6
申请日:2018-04-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种3D打印结合真空消失模制备金属基SHS耐磨涂层的方法,属于金属基复合材料制备技术领域。本发明采用3D打印打印出任意形状的空心模具,将其代替传统实心的泡沫模型的消失模模具,结合真空消失模铸造及自蔓延高温合成技术,实现耐磨涂层与金属铸件材料的同步制备。采用3D打印技术制备的空心模具形状尺寸不受限制,可以有效降低金属浇铸液在真空消失模铸造过程中的热量损失,有利于维持SHS反应完全,同时去除了泡沫塑料分解造成的碳残留及夹杂问题,从而保证了金属基体与涂层的力学与物理性能。具有操作简单、生产效率高、产品精度高、形状可复杂化、无污染与夹杂、基体与涂层性能优异等优点。
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公开(公告)号:CN108465806A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810200270.5
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种有机物包覆合金粉末制备高性能粉末冶金制品的方法,属于粉末冶金的领域。采用溶液覆膜的方法在合金粉末表面包覆一层有机物薄膜,将有机物溶于溶剂在合金粉末表面形成一层液膜,溶剂去除后,有机物可以均匀包覆在合金粉末上,不用任何化学反应,在合金粉末表面包覆一层有机物薄膜,达到将易氧化的合金粉末和氧气隔绝的目的。易氧化的合金粉末表面能大容易和氧气反应,并且成形过程中氧含量的增多导致成形合金部件机械性能较差,使用有机物包覆,可以有效达到在成形过程中控氧的作用,并且在成形过程中经过包覆处理能够提高合金粉末的抗氧化性,利于成形后仍保持较低的氧含量及优良的机械性能。
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公开(公告)号:CN116275052B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202310131385.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种TiAl/TC4合金复合板材及其短流程制备方法,该制备方法以TiAl3粉末、纯Ti粉和TC4粉末为原料,先将TiAl3粉末和纯Ti粉按照粉末配比均匀混合得到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;然后通过粉末封装直接进行包套热轧,缩短工艺流程,显著降低能耗,降低生产成本,以及降低坯料暴露受到污染的风险,而且还能显著提高Ti‑Al粉末层与TC4粉末层的界面结合力,得到晶粒细小、性能优异的TiAl/TC4合金复合板材。
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公开(公告)号:CN113199026B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202110349590.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种硼化钛增强钛基复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:氢化,将钛原料进行氢化处理;所述氢化处理采用氢气和硼氢化合物气体;破碎,将经过氢化处理后的钛原料进行破碎处理,得到含硼的氢化钛复合粉末;将所述氢化钛复合粉末依次进行成形及烧结处理,得到硼化钛增强钛基复合材料。该制备方法采用气态硼氢化合物和氢气混合气体对钛物料进行氢化,达到吸氢破碎目的的同时,在粉末颗粒中均匀复合引入硼元素,后续将破碎粉末直接成形和烧结致密化制备硼化钛增强钛基复合材料,并且最终制备的硼化钛增强钛基复合材料杂质含量低、第二相分布均匀、综合力学性能优异。
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公开(公告)号:CN112206077B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010970392.X
申请日:2020-09-15
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61F2/28
Abstract: 本发明提供了一种基于Primitive和Diamond曲面结构单元的多孔梯度支架及制备方法,该多孔梯度支架包括内层支架结构和外层支架结构,所述内层支架结构由多个Diamond曲面结构单元沿长、宽、高三个维度阵列形成,所述外层支架结构由多个Primitive曲面结构单元沿长、宽、高三个维度阵列形成;所述外层支架结构设置在所述内层支架结构的外侧,并且所述多孔梯度支架的孔隙率由所述内层支架结构向所述外层支架结构呈梯度变化。该具有混合点阵的多孔梯度支架具备良好力学和生物相容性。
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公开(公告)号:CN113953516A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111082720.3
申请日:2021-09-15
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种用于钛或钛合金制件表面缺陷的粉末填充烧结修复方法,该粉末填充烧结修复方法包括以下步骤:修复前对制件表面缺陷及缺陷附近区域进行表面清理;选取原料粉末,并按一定配比混合均匀制得修补粉料;将修补粉料涂覆填充缺陷并将修补粉料压实,得到填充后制件;对填充后制件进行真空烧结,得到修复后制件。该粉末填充烧结修复方法实现了钛或钛合金表面缺陷的修复,且保证了钛或钛合金制件表面缺陷的修复质量,能够避免传统熔化焊修补产生的热影响区、变形等缺陷,也改善了传统钎焊修补强度低、与基体成分差别过大等问题,且该修复方法操作简便易行,修补效率高,修补后性能优异。
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公开(公告)号:CN112030024B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010745078.1
申请日:2020-07-29
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种高强高塑钛基复合材料及其制备方法,该制备方法包括:利用高温旋转球磨处理工艺制备高氧氢化脱氢钛粉,且使制备的氢化脱氢钛粉的粒度为10~40μm,氧含量为0.8~1.5wt.%;利用湿磨法高能振动球磨处理工艺制备高纯超细氧吸附剂粉末;氧吸附剂粉末的纯度≥99.9%,粒度≤8μm;在保护气氛下,将高氧氢化脱氢钛粉与氧吸附剂粉末进行混料处理,然后将混料处理后的粉末压制成形,得到生料坯;将生料坯进行气氛保护烧结处理,得到钛基复合材料。该方法制得原位自生多尺度Ca‑Ti‑O、TiC、TiB颗粒增强钛基复合材料,有效细化组织晶粒,显著提高材料的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN113199026A
公开(公告)日:2021-08-03
申请号:CN202110349590.9
申请日:2021-03-31
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种硼化钛增强钛基复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:氢化,将钛原料进行氢化处理;所述氢化处理采用氢气和硼氢化合物气体;破碎,将经过氢化处理后的钛原料进行破碎处理,得到含硼的氢化钛复合粉末;将所述氢化钛复合粉末依次进行成形及烧结处理,得到硼化钛增强钛基复合材料。该制备方法采用气态硼氢化合物和氢气混合气体对钛物料进行氢化,达到吸氢破碎目的的同时,在粉末颗粒中均匀复合引入硼元素,后续将破碎粉末直接成形和烧结致密化制备硼化钛增强钛基复合材料,并且最终制备的硼化钛增强钛基复合材料杂质含量低、第二相分布均匀、综合力学性能优异。
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公开(公告)号:CN112006815A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010748682.X
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种骨修复用多孔梯度支架及制备方法,该多孔梯度支架包括内层支架结构和至少一个外层支架结构,所述内层结构和外层支架结构分别为多个结构单元沿长、宽、高三个维度阵列形成;所述内层支架结构呈柱状多孔结构,所述外层支架结构呈空心柱状多孔结构,所述内层结构设置在所述外层支架结构的中部空心处,并且所述多孔梯度支架的相对密度从所述内层支架结构到外层支架结构呈梯度变化;所述内层支架结构中的结构单元与所述外层支架结构中的结构单元连接结构相同且相对密度不同。该多孔梯度支架通过设计相对密度呈梯度变化,形成“外密内疏”的梯度结构,同时具有目标力学性能和生物学性能。
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公开(公告)号:CN108456337B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810179593.0
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08L3/02 , C08L99/00 , C08L91/00 , C08L89/00 , C08L5/04 , C08L1/28 , C08L5/08 , C08K13/02 , C08K5/053 , C08K5/17 , C08K3/16 , C08K5/092 , C08J7/04 , B33Y70/10
Abstract: 一种3D冷打印制备冷等静压包套的方法,属于冷等静压成形技术领域。本发明将葡萄糖1‑5%、淀粉粉末50‑65%、氯化钠0.5‑2%、乙二胺四乙酸二钠0.2‑0.8%、膨松剂0.5‑4%、分散剂0.1‑1%、成型剂5‑10%、胶凝剂2‑7%、增强剂1‑5%、余量是水,按照上述质量比及一定先后顺序混合均匀,搅拌成一定粘度的浆料再进行3D冷打印,打印成一定形状的冷等包套,并在蒸汽锅中于80‑130℃加热20‑60min,最后在包套外蘸覆一层薄胶膜,制备得到新型冷等静压包套。采用本方法制备的3D冷打印新型冷等静压包套,原料易得、价格低廉、制备工艺简单,安全无污染。新型的冷等包套回弹小,无应力集中,可用于制备形状复杂的包套,无形状限制,并且可以保持压制品形状完整无断裂,并且压制品密度均匀性能优良。
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