精密铸造用陶瓷壳芯的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN111940683A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010682895.7

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明属于快速铸造相关技术领域,其公开了一种精密铸造用陶瓷壳芯的制备方法,方法包括:S1,根据铸件结构对待制备陶瓷壳芯进行建模并根据待制备陶瓷壳芯的精度要求进行区域划分;S2,根据精度要求确定待制备陶瓷壳芯对应区域所用浆料,挤出头的直径、成形速率以及层高并对待制备陶瓷壳芯对应区域进行分层切片;S3,采用多个挤出头对待制备陶瓷壳芯进行协同成形获得陶瓷壳芯。本申请还提供了一种实现上述制备方法的装置。本申请通过设置多个挤出头,并对多个挤出头进行独立控制,既克服了现有快速成形技术仅能实现单一材料或两种材料混合挤出成形的局限,又解决了现有技术中挤出头不能精准定位及剐蹭坯体的问题,提高了成形效率和精度。

    一种无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111826573A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010611439.3

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金及其制备方法,属于高熵合金领域。所述高熵合金由Fe、Ni、Mn、Cu四种元素采用等摩尔的配比组成。该高熵合金的优选制备方法为:将配好的原料先在真空氩气保护下的电弧炉熔炼,后经过滴铸、均匀化退火、冷轧、时效步骤即得到所述无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金。所述无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金室温屈服强度和拉伸强度最优值分别能达到825MPa和933MPa,延伸率大于15%,且其力学性能指标可利用时效参数进行调节。本申请的无σ相析出倾向的沉淀强化型高熵合金在室温下具有优异的综合力学性能。

    一种超声波湿法再生水玻璃旧砂的方法

    公开(公告)号:CN106807883B

    公开(公告)日:2019-03-05

    申请号:CN201710238547.9

    申请日:2017-04-13

    Abstract: 本发明属于水玻璃旧砂再生技术领域,并公开了一种超声波湿法再生水玻璃旧砂的方法。该方法包括下列步骤:将初始的水玻璃旧砂加入水或碱溶液中,二者混合后超声处理1~30分钟得到砂水混合物,将该砂水混合物脱水至含水率不高于4%,得到初步再生砂和废碱溶液,将该初步再生砂加入水中,并重复混合,超声处理和脱水过程,直至再生砂中氧化钠含量不高于0.05%,由此实现所述水玻璃旧砂的再生。通过本发明,得到的再生砂脱膜率高(超过95%)、性能好,并且耗水量少、可减少污水量、降低污水处理成本。

    一种水玻璃旧砂湿法再生的碱性污水回收方法

    公开(公告)号:CN107470555A

    公开(公告)日:2017-12-15

    申请号:CN201710652097.8

    申请日:2017-08-02

    CPC classification number: B22C5/08

    Abstract: 本发明属于水玻璃旧砂再生及污水处理领域,并公开了一种水玻璃旧砂湿法再生的碱性污水回收方法。该方法包括下列步骤:将水玻璃旧砂在处理池中预处理,然后多次淋洗和脱水得到再生砂和污水,检测Na2O含量是否低于预设值,当Na2O含量低于预设值,进行干燥,完成水玻璃旧砂的再生处理,当Na2O含量高于预设值,对再生砂进行擦洗再生、再次脱水和干燥;其中,前几次脱掉的高浓度碱性污水回到处理池,直至该处理池中溶液的碱度大于碱度预设值,此时将处理池中高浓度碱性污水抽出,之后将后几次脱掉的低浓度碱性污水补充到处理池中继续再生旧砂。通过本发明,在较少的耗水量下,可获得高质量的再生砂,且从再生污水中可回收大部分碱性物质。

    一种可溶性陶瓷壳或陶瓷芯的材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115673241B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202211319642.9

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明涉及一种可溶性陶瓷壳或陶瓷芯及其制备方法与应用,属于快速铸造相关技术领域。包括以下步骤:(1)采用3DP成型工艺制备出陶瓷壳/芯初坯,并对其进行加热固化、溶胶浸渗、烘干后得到陶瓷壳或陶瓷芯坯体;(2)将陶瓷坯体放入高温烧结炉中进行烧结,随炉冷却后得到可溶性陶瓷壳或陶瓷芯;其中,成型工艺中采用的壳/芯材料为碳酸钙。本发明通过3DP成型工艺制备陶瓷壳/芯,工序简单、生产周期短、无需支撑、适合成型大型复杂结构陶瓷壳/芯,碳酸钙材料可防止打印过程中材料吸湿受潮对壳/芯性能造成影响,高温烧结后碳酸钙分解为氧化钙,在后续浇注时可避免与钛合金发生界面反应,同时由于氧化钙的可溶性,浇注后铸件更易脱壳。

    适用于砂型铸造铝锂合金的硅酸锂作为粘结剂的铸造涂料

    公开(公告)号:CN114985673B

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202210590261.8

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明属于铸造铝锂合金相关技术领域,公开了一种适用于砂型铸造铝锂合金的硅酸锂作为粘结剂的铸造涂料,使用该涂料的砂型铸造铝锂合金的制备方法可包括以下步骤:S1制备砂型;S2在砂型的内表面涂覆基于无机粘结剂的涂料,该涂料中使用的无机粘结剂具体为硅酸锂溶液;S3将铝锂合金液浇注到步骤S2得到的砂型内,冷却后得到铝锂合金铸件。本发明通过使用硅酸锂作为无机粘结剂,得到基于无机粘结剂的铸造涂料,在应用时,可在砂型内表面涂刷该无机粘结剂涂料,能够避免砂型铸造铝锂合金过程中铝锂合金和铸型的界面反应,从而减少铝锂合金铸件的气孔缺陷,提高铝锂合金铸件的质量。

    一种高铌低密度难熔多主元合金及其真空滴铸方法

    公开(公告)号:CN111636026B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202010529714.7

    申请日:2020-06-11

    Abstract: 本发明属于金属材料相关技术领域,其公开了高铌低密度难熔多主元合金及其真空滴铸方法,所述多主元合金的组成元素包括铌、铝、钛及钒,所述铌、所述铝、所述钛及所述钒的原子之比为(35~45):(18.33~21.67):(18.33~21.67):(18.33~21.67),且所述多主元合金的相结构为单一的BCC结构。该多主元合金的组成元素中,铌为主要难熔元素,并起主要作用,高铌含量使得合金具有难熔和高韧特性,适中的铝含量有利于保持良好的抗氧化性和低密度,适中的钛含量有利于保持良好的抗氧化性和一定的韧性;且采用滴铸方法,有效弥补了传统吸铸技术由于难熔多主元合金粘度较大而难以制备出一定尺寸小型铸锭的不足。

    一种防熔穿填料及其制备方法、应用和去除方法

    公开(公告)号:CN112174680A

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN202010963270.8

    申请日:2020-09-14

    Abstract: 本发明属于冶金铸造相关技术领域,其公开了一种防熔穿填料的制备方法,所述方法包括:S1,将酚醛树脂和聚丙烯酸钠加入溶剂中以制备预混液;S2,制备固体混合粉末,其中,固体混合粉末包括氧化锌、碳化硅、氮化硼、石墨以及氢氧化钙;S3,将固体混合粉末与预混液混合并研磨获得防熔穿填料。另一方面,本申请还提供了一种防熔穿填料及其应用和去除方法。本申请公开的防熔穿填料在一定压力下可实现快速紧实充填,同时可实现在高温下防熔穿,而且冷却后清理方便。

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