一种激光近净成形增材制造均质复合材料的方法

    公开(公告)号:CN111906309A

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN202010835287.5

    申请日:2020-08-19

    Abstract: 本发明涉及一种激光近净成形增材制造均质复合材料的方法,属于复合材料制备技术领域。本发明建立均质复合材料三维数据模型,对三维数据模型进行切片分层,并规划激光扫描路径;将钛材粉、氮化物陶瓷粉末进行球磨混匀得到混合粉,将混合粉置于激光近净成形设备的送粉器中,通过分粉器并经环形激光同轴送粉喷头送出;或者将钛材粉、氮化物陶瓷粉末分别置于激光近净成形设备的两个送粉器中,两个送粉器同步输送钛材粉、氮化物陶瓷粉末至混粉器内混合均匀得到混合粉,混合粉经环形激光同轴送粉喷头送出;同时激光近净成形设备根据激光扫描路径进行扫描混合粉,混合粉经快速熔化和快速凝固过程形成均质复合材料。

    一种激光熔覆用FeCoVWNbSc高熵合金粉末及使用方法

    公开(公告)号:CN108359977B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810318504.6

    申请日:2018-04-11

    Abstract: 本发明公开一种激光熔覆用FeCoVWNbSc高熵合金粉末及使用方法,属于激光表面改性技术领域。所述FeCoVWNbSc高熵合金粉末包括以下成分:Fe、Co、V、W、Nb和Sc,其中,Fe、Co、V、W、Nb、Sc的摩尔比为1:1:1:1:1:0.02~0.04;在Fe、Co、V、W、Nb五元合金中加入Sc使各元素之间相互作用呈现出优良的抗高温氧化、腐蚀等性能,且涂层组织结构优异;激光熔覆还可使涂层与基材形成一个细小的稀释区,从而形成冶金结合,使得基材与涂层间具有良好的结合作用,有助于提高涂层的耐用性。

    一种用于激光3D打印金属陶瓷复合材料粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN111118323A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN202010014810.8

    申请日:2020-01-07

    Abstract: 本发明公开一种用于激光3D打印金属陶瓷复合材料粉末的制备方法,属于激光3D打印用粉末材料制备领域。本发明通过物理方法将纯Ti粉与纯B4C粉末颗粒按质量比2.6:1进行包覆(或黏结),依次经干燥、球磨破碎处理,制得Ti/B4C复合粉体材料,随后将该粉体材料与AlSi10Mg粉末加入球磨机中进行真空球磨,最终制得混合均匀的激光3D打印金属陶瓷复合材料用粉末;该制备方法解决了现有金属陶瓷复合材料3D打印过程中,双增强相无法合成的技术难题,提高了激光3D打印过程中Ti与B4C颗粒的反应率,使双相复合材料中的陶瓷增强相含量增加;所制备出的复合粉末可用于激光近净成形或选区激光熔化等高能束3D打印工艺。

    一种激光熔覆制备非晶复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN110230053A

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201910588630.8

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开一种激光熔覆制备非晶复合涂层的方法,属于合金表面涂层改性的技术领域。本发明所述方法为:对钛合金进行预处理,将Zr粉、Al粉、Co粉按照原子比为(50~60):(15~25):(20~30)的比例混合均匀配制成熔覆粉末;将配制好的粉末和无水乙醇混合,调制成糊状粘接在钛合金基体材料表面,并在真空300-350℃预热0.5-1h,然后在Ar、N2或者N2-Ar混合气体环境中,用激光熔覆把钛合金基材表面同预置粉末一起熔化,利用高能激光束在钛合金上制备涂层。本发明所述方法在钛合金表面制备出非晶复合涂层,从而提高基体材料表面的硬度和耐磨性。

    一种用于激光熔覆的高熵合金粉末及使用方法

    公开(公告)号:CN110195183A

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201910588642.0

    申请日:2019-07-02

    Abstract: 本发明公开一种用于激光熔覆的高熵合金粉末及其使用方法,属于激光表面改性领域。所述方法为对钛合金基材进行表面预处理,将称量好的粉末混合后进行真空球磨,充分混合后得到熔覆粉末,真空干燥后备用;将得到的混合粉末采用同步送粉方式,按照预设的点阵扫描轨迹,在保护气氛下,将熔覆粉末在钛合金表面进行激光熔覆,得到由呈点阵分布的熔覆点构成的熔覆涂层;熔覆粉末的组分及其质量百分数为Al:8%~12%、Nd:32%~36%、Mo:32%~38%、V:17%~21%。本发明所述激光熔覆得到的涂层具有良好的宏观形貌,涂层与基体达到良好的冶金结合,具有较高的结合强度,且涂层具有较高的硬度,可用于高温耐磨等复杂工况。

    一种激光熔覆涂层粉末及制备方法

    公开(公告)号:CN109536943A

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201811298587.3

    申请日:2018-11-02

    Abstract: 本发明公开一种激光熔覆涂层粉末及制备方法,激光熔覆涂层粉末的组成及摩尔分数为:TiAl粉末:90%~99%,B粉末:1%~10%;制备方法包括金属基体选择及预处理,粉末配比及球磨,粉末预置,激光熔覆,TiAl和B通过CO2激光束的作用发生原位反应,在金属基体表面生成以TiB、TiB2为增强相的TiAl基合金涂层,本发明激光熔覆涂层硬度较高,具有良好的耐磨性和耐蚀性,激光熔覆涂层与基体呈冶金结合且结合情况良好。

    一种多功能SLM装置
    87.
    发明公开

    公开(公告)号:CN108394099A

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201810047150.6

    申请日:2018-01-18

    Abstract: 本发明公开一种多功能SLM装置,属于激光3D打印技术领域,由预热模块、抽真空模块、气体循环过滤模块及PLC控制器四部分组成;本发明首先将成型室反复充真空、通入惰性气体,使氧气含量迅速降至限度范围内,并将感应加热与红外加热两种方式结合起来,加热速度快,应用材料范围广,能够大幅缩短加热时间,显著改善工件质量,降低成型件的温度梯度,加热过程结束后,持续通入惰性气体并采用二级循环过滤结构,有效过滤气体中存在的杂质颗粒,显著提高了气体的二次使用效率,降低了经济成本。

    一种组合式激光选区熔化金属3D打印基板

    公开(公告)号:CN108380876A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810237808.X

    申请日:2018-03-22

    CPC classification number: B22F3/1055 B22F2003/1058 B33Y30/00

    Abstract: 本发明公开一种组合式激光选区熔化金属3D打印基板,属于增材制造与金属3d打印领域。所述组合式激光选区熔化金属3D打印基板,包括基座、活动块,基座上面设有多块活动块,活动块的外边缘不超过基座的外边缘,活动块与基座之间为可拆卸连接。本发明所述组合式基板可以将零件打印在活动块上,活动块较小且可以容易的拆下,零件与活动块的分离方便。打印不同的材料时,只需要换活动块,而不需要换基座降低基板的成本,可以用价格便宜的材料作为基座,而且线切割分离时破坏的只是单个小的活动块,而不是整个基板。调平的基座可以一直固定在工作台上,打印时只需装上活动块即可,节省基板安装调平时间,提高打印效率。

    一种用于SLM过程的气流循环加热过滤装置

    公开(公告)号:CN108031846A

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201711305554.2

    申请日:2017-12-11

    Abstract: 本发明涉及一种用于SLM过程的气流循环加热过滤装置,属于增材制造技术领域。该装置包括加热室、温度控制器、气瓶、成型室、加热过滤装置,气瓶设置在加热室外侧,气瓶通过气管Ⅰ与加热室的进气管连通,加热室的出气管通过气管Ⅱ与成型室的进气端连通,成型室的出气端通过气管Ⅲ与加热过滤装置的进气端连通,加热过滤装置的出气端通过回流管与出气管连通;温度控制器固定设置在加热室的侧壁;加热室内设置有环形的气体加热管道,加热过滤装置内设置有加热挡板。本发明采用环形加热通道,扩大气流与热量的接触面积,加热挡板之间构成的蛇形通道对流回的气体进行预加热及杂质隔离,提高加热速率,降低生产成本。

    一种高熵合金材料及熔覆层制备方法

    公开(公告)号:CN106244887A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610609254.2

    申请日:2016-07-29

    CPC classification number: C22C30/00 C23C24/106

    Abstract: 本发明公开了一种高熵合金材料及熔覆层制备方法,所述高熵合金由Ti、Al、V、Nb、Ta和Mo六种金属元素粉末组成,按照配比计算,准确称量各个组分的质量后应用球磨技术将其进行充分混匀,均匀的压制在基体材料表面,干燥后通过激光熔覆加工即可获得熔覆层,其中基体材料为TC4(Ti6-Al4-V);本发明高熵合金粉末进行激光熔覆后,熔覆层具有良好的宏观形貌,并且熔覆层具有组织细小、无裂纹、熔覆层与基材结合强度高的特点,其次熔覆层在高温条件下具有优异的稳定性,高熵合金显现出许多不同于传统合金的组织和性能特点,是具有学术价值和工业应用潜力的材料领域。

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