一种3D打印用硬质合金粉末及其应用

    公开(公告)号:CN112191854A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010575189.2

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印用硬质合金粉末及其应用,涉及金属陶瓷复合材料技术领域,所述硬质合金粉末通过下述步骤制备:1)将原料球磨后得到料浆;2)球磨后采用喷雾干燥造粒得到混合料;3)将造粒后的混合料平铺在真空烧结炉中并进行预烧结得到粘结良好的复合粉末;4)将复合粉末破碎、过筛;此方法得到可用于3D打印的硬质合金粉末。与现有的技术相比,本发明采用预烧结的方法制备硬质合金粉末具有成本低、操作简单可控、流动性良好等优点,破碎、过筛后适用于3D打印中的激光熔化沉积等送粉成形方法。本发明将过渡金属粉末与难熔金属碳化物粉末良好的粘结在一起,且更易打印成形,成形后的制品性能良好且稳定,可用于大规模生产。

    一种亚共晶铸造铝硅合金变质工艺

    公开(公告)号:CN102676856B

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201210158673.0

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种亚共晶铸造铝硅合金变质工艺,1)按亚共晶铸造铝硅合金成分配料;2)将合金及中间合金清洗干燥后放入功率为5KW的坩埚电阻炉中,加热完全熔化后,熔体温度控制在700±5℃;3)采用预热温度为300℃的石墨钟罩将步骤1)称取的纯Mg压入步骤2)得到的熔体中,静置3-5min;4)对步骤3)得到的熔体升温到740-760℃,加入称取好的AlSc4中间合金,待其熔化完毕后,采用旋转喷吹高纯氩气的方式进行精炼处理15min,后静置10-20min后扒渣;5)将步骤4)得到的熔体降温至680℃-700℃浇入砂型,然后随模冷却到室温,得到含纤维状和短棒状共晶Si的铸态组织;6)将步骤5)得到的铸件按T6热处理工艺进行热处理,得到的颗粒状共晶硅组织和良好的力学性能。

    一种富铝金属间化合物增强铝基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN103898343B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201310730267.1

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明一种富铝金属间化合物增强铝基复合材料制备方法,属于铝基复合材料制备和金属熔炼加工技术领域;所要解决的技术问题是提供一种直接加入法制备富铝金属间化合物增强铝基复合材料的方法,该方法将球磨后的复合金属粉末直接加入或转化为金属间化合物颗粒后直接加入铝合金熔体中,能够得到界面良好、力学性能优良的铝基复合材料。

    一种亚共晶铸造铝硅合金变质工艺

    公开(公告)号:CN102676856A

    公开(公告)日:2012-09-19

    申请号:CN201210158673.0

    申请日:2012-05-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种亚共晶铸造铝硅合金变质工艺,1)按亚共晶铸造铝硅合金成分配料;2)将合金及中间合金清洗干燥后放入功率为5kW的坩埚电阻炉中,加热完全熔化后,熔体温度控制在700±5℃;3)采用预热温度为300℃的石墨钟罩将步骤1)称取的纯Mg压入步骤2)得到的熔体中,静置3-5min;4)对步骤3)得到的熔体升温到740-760℃,加入称取好的AlSc4中间合金,待其熔化完毕后,采用旋转喷吹高纯氩气的方式进行精炼处理15min,后静置10-20min后扒渣;5)将步骤4)得到的熔体降温至680℃-700℃浇入砂型,然后随模冷却到室温,得到含纤维状和短棒状共晶Si的铸态组织;6)将步骤5)得到的铸件按T6热处理工艺进行热处理,得到的颗粒状共晶硅组织和良好的力学性能。

    一种3D打印用硬质合金粉末及其应用

    公开(公告)号:CN112191854B

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202010575189.2

    申请日:2020-06-22

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供了一种3D打印用硬质合金粉末及其应用,涉及金属陶瓷复合材料技术领域,所述硬质合金粉末通过下述步骤制备:1)将原料球磨后得到料浆;2)球磨后采用喷雾干燥造粒得到混合料;3)将造粒后的混合料平铺在真空烧结炉中并进行预烧结得到粘结良好的复合粉末;4)将复合粉末破碎、过筛;此方法得到可用于3D打印的硬质合金粉末。与现有的技术相比,本发明采用预烧结的方法制备硬质合金粉末具有成本低、操作简单可控、流动性良好等优点,破碎、过筛后适用于3D打印中的激光熔化沉积等送粉成形方法。本发明将过渡金属粉末与难熔金属碳化物粉末良好的粘结在一起,且更易打印成形,成形后的制品性能良好且稳定,可用于大规模生产。

    一种真空高压压铸铝合金铸件热处理方法

    公开(公告)号:CN105220090A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510437740.6

    申请日:2015-07-23

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明提供一种真空高压压铸铝合金铸件热处理方法,实现对高压压铸铝合金铸件进行阶梯性升温的高温短时固溶处理,随后进行液氮深冷处理,增强后续时效处理效果。在操作过程中采用阶梯式升温过程,使低熔点相先在相对低温进行溶解,再次升温后使得合金中共晶硅充分粒化,这样避免因过烧产生的组织内部出现裂纹和性能降低;在固溶处理并淬火后人工时效处理前先采用深冷处理,使铸件收缩产生巨大的而收缩应力,在组织中引入大量位错,为时效时第二相弥散析出提供大量形核质点,增强时效强化。

    一种富铝金属间化合物增强铝基复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN103898343A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201310730267.1

    申请日:2013-12-26

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明一种富铝金属间化合物增强铝基复合材料制备方法,属于铝基复合材料制备和金属熔炼加工技术领域;所要解决的技术问题是提供一种直接加入法制备富铝金属间化合物增强铝基复合材料的方法,该方法将球磨后的复合金属粉末直接加入或转化为金属间化合物颗粒后直接加入铝合金熔体中,能够得到界面良好、力学性能优良的铝基复合材料。

    铝合金可移动探针电磁定量浇注方法

    公开(公告)号:CN101758211A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN200910263941.3

    申请日:2009-12-30

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 一种铝合金可移动探针电磁定量浇注方法,目的是定量精度高、自动实现浇注、操作方便;本发明将电磁泵和保温炉预热到工作温度680-730℃;将熔化好的铝合金液经过精练除气后倒入保温炉内,静置约30分钟,使保温炉中的铝合金液温度均匀;依次打开磁铁电源、工作电源和压缩空气气源;再打开电磁阀,让压缩空气进入气缸,气缸活塞运动带动可移动探针下降到预定位置;操作工作电源使悬浮电流开始增加,探针碰到金属液时反馈回信号,停止增加电流;控制电磁阀使气缸向反方向运动,活塞运动带动可移动探针上升到原始位置;确定电磁泵的流出速度参数;确定工作时间。

    一种真空高压压铸铝合金铸件热处理方法

    公开(公告)号:CN105220090B

    公开(公告)日:2017-04-05

    申请号:CN201510437740.6

    申请日:2015-07-23

    Abstract: 本发明提供一种真空高压压铸铝合金铸件热处理方法,实现对高压压铸铝合金铸件进行阶梯性升温的高温短时固溶处理,随后进行液氮深冷处理,增强后续时效处理效果。在操作过程中采用阶梯式升温过程,使低熔点相先在相对低温进行溶解,再次升温后使得合金中共晶硅充分粒化,这样避免因过烧产生的组织内部出现裂纹和性能降低;在固溶处理并淬火后人工时效处理前先采用深冷处理,使铸件收缩产生巨大的而收缩应力,在组织中引入大量位错,为时效时第二相弥散析出提供大量形核质点,增强时效强化。

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