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公开(公告)号:CN118880087A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410444515.4
申请日:2024-04-15
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明提供了一种激光粉末床熔融成形制备高导热高强铝合金的方法。所述合金成分包括如下质量分数的成分:Cu:0.1‑0.5wt%;Mg:0.5‑1wt%;Si:0.2‑1.5wt%;Mn:0.5‑2wt%;B:0.01‑0.05wt%;Zr:0.8‑1.2wt%;稀有元素:Ce:0.1‑0.5wt%;其余为Al。所述制备方法为:按照预期设计配比通过真空气雾化工艺制备出LPBF成形所需粒径范围的合金粉末;采用LPBF成形工艺,得到沉积态LPBF铝合金零件;经热处理得到高导热高强铝合金零件。与现有技术相比,本发明所得成品,拉伸强度可达292~294MPa、屈服强度可达279~281MPa、延伸率可达12.9~13.1%;导热系数可达159~161W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN118404092A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410498195.0
申请日:2024-04-24
Applicant: 中北大学
IPC: B22F10/28 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , C22C33/02 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供了一种利用激光粉末床熔融的制备高强低密度钢的方法。所述方法包括:按照定制化低密度钢成分配比,并制得适于3D打印所需粒径的低密度钢粉末;对激光粉末床熔融工艺参数进行优化后,由激光粉末床熔融成形设备进行3D打印,得到高致密沉积态低密度钢零件;其中采用激光粉末床熔融的工艺参数为:激光功率:110~160W;扫描速度:780~1420mm/s;扫描间距:60~110μm;铺粉厚度:30~70μm;所述低密度钢成分包括如下质量分数的成分:Mn 10~20wt%;Al 4~6wt%;Ni 5~7wt%;C 0.4~0.6wt%;其余为Fe。本发明通过3D打印得到延伸率高且强度性能较为优异的沉积态低密度钢零件。
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公开(公告)号:CN107613650B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN201710828007.6
申请日:2017-09-14
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了增材制造内置电路复合金属板的装置,属于增材制造领域;所要解决的技术问题是提供了一种可以将电路与金属复合板做成一体,同时制备电路与金属复合板,降低制备成本,提高成形效率的装置;解决该技术问题采用的技术方案为:增材制造内置电路复合金属板的装置,包括底板,底板上设置有成形模块,成形模块上设置有滑轨,滑轨上方从左到右依次设置有金属复合板制备模块、电路板绝缘材料制备模块、电路板导电材料制备模块,金属复合板制备模块上设置有切削刀具,电路板绝缘材料制备模块上设置有电热喷头送丝装置,电路板导电材料制备模块上设置有喷墨装置;本发明可广泛应用于增材制造领域。
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公开(公告)号:CN114559051B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202210084227.3
申请日:2022-01-25
Applicant: 中北大学
IPC: B22F10/28 , B22F1/14 , B22F1/145 , B22F10/64 , B22F10/366 , B22F1/10 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及TiC/WC/17‑4PH高温耐磨钢的激光成形方法,该方法包括以下步骤:首先对粉末材料进行预处理,然后将预处理后的17‑4PH高强钢粉末、钨粉末、TiC粉末混合均匀,加入含有机硅的粘结剂;最后激光成形,获得TiC/WC/17‑4PH高温耐磨钢。该方法是一种实现高温耐磨构件激光成形的方法,用以满足零件的高温耐磨使用性能,提高使用寿命,扩大该不锈钢的应用市场,节约资源。
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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。
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公开(公告)号:CN113695571B
公开(公告)日:2023-02-14
申请号:CN202110778106.4
申请日:2021-07-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种连续碳纤维增强镁基复合材料的电弧增材制造方法,属于增材制造技术领域。所得Cf/Mg复合材料中碳纤维体积比为10%~30%,碳纤维与镁基体界面结合良好。其制备方法为:(1)以镁合金丝材与碳纤维为原料,对镁合金丝材与碳纤维进行表面清理;(2)将表面处理后的两种丝材进行绞线,通过不同直径匹配获得不同碳纤维含量的绞线;(3)以复合绞线为原料,利用非熔化极气体保护焊设备、自动送丝设备进行电弧增材制造;(4)将所得打印件进行退火处理,消除内应力。本发明实现了利用电弧增材制造技术制备Cf/Mg复合材料;借助电弧增材技术克服了传统制备技术对构件形状、尺寸的限制;以复合绞线为原料提高了碳纤维分布的均匀性。
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公开(公告)号:CN111974994B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202010520208.1
申请日:2020-06-09
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,特别涉及一种智能指定区域定量铺粉装置及方法,该装置包括刮粉模块和落粉模块,刮刀装在刮刀架与刮刀压板之间,刮刀架与刮刀基板相连,刮刀基板与线性运动模块相连,落粉辊与法兰轴承内壁相连,挡板控制轴与普通深沟球轴承内壁相连,流量调节挡板一插在供粉仓前面的槽中,流量调节挡板一与供粉仓相连,该装置可以在指定的不同的矩形区域定量铺设不同量的粉末,解决传统选区激光熔化工艺中人工估计每层铺粉量不准确的问题,减少了粉末的污染和浪费,减少了粉末回收时工作量,减小筛粉过程对筛粉者健康的损害;采用该装置的SLM或SLS设备可以减小收粉缸的体积,使成形装置整体占地面积减小。
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公开(公告)号:CN113649598A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110959745.0
申请日:2021-08-20
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种基于SLM成型后金属及其合金样品表面清洗处理方法,包括高压清洗机清洗、有机溶剂清洗液清洗、酸洗、碱洗、水洗,该方法是通过化学方法与物理方法相结合的方式,去除金属及其合金SLM成型后样品表面所产生的氧化膜、粉末、手印、汗渍以及毛刺等。经过处理后SLM成型后金属及其合金样品表面状态得到改善,同时也避免了表面有害物质对样品的侵蚀。该方法清洗时对温度、压力等无过高要求,并且表现出较强的去污能力,清洗效率大大提高;同时生产和使用过程中无毒无害,长期使用无化学残留,不会对人体和环境造成危害。
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公开(公告)号:CN113042748A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110255797.X
申请日:2021-03-09
Applicant: 中北大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/64 , B22F12/13 , C22C1/04 , C22C21/16 , C22F1/057 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20
Abstract: 本发明提供了一种SLM制备高强度高延伸率Al‑Cu‑Mg合金的方法。所述合金成分包括如下质量分数的成分:Cu:4‑6wt%;Mg:0.1‑3wt%;Ti:0.4‑1wt%,Zr:0.8‑2wt%;Mn:0.1‑3wt%;其余为Al,且以质量比计Ti/Zr大于等于0.4小于等于0.6。所述制备方法为:按设计配比配取原料并气雾化工艺制备出适于3D打印所需粒径范围的合金粉末;然后采用3D打印,得到沉积态SLM铝铜合金零件;步骤三对所得样品进行固溶时效热处理,得到高强韧的铝铜合金零件。与现有技术相比,本发明所得成品,其相对密度可达99.85%,维氏硬度可达172Hv,抗拉强度可达487MPa,屈服强度可达366MPa,延伸率超过13%。
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公开(公告)号:CN112522546A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011153733.0
申请日:2020-10-26
Applicant: 中北大学
IPC: C22C21/00 , C22C32/00 , C22C1/05 , C22C1/10 , B22F3/105 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/10
Abstract: 本发明涉及一种利用SLM技术制备B4C增强铝基复合材料的方法,首先使用有机溶剂对C粉和B粉进行预处理;然后将预处理后的两种粉末加入球磨机球磨,得到混合粉末;最后以混合粉末和Al粉为原料,进行SLM成形。SLM设备装粉时,供粉缸底层和顶层均为Al粉,中间层为混合粉末。当成型缸中激光扫描混合粉末层时,C粉和B粉原位反应生成B4C,从而制得了Al‑B4C‑Al的三明治结构铝基复合材料。本发明的制备方法解决了铝基体与B4C表面润湿性差,界面结合能弱的问题,在提高碳化硼含量的基础上,得到了致密度高、使用性能稳定的铝基复合材料,使其可以达到中子吸收/屏蔽的目的,防止核辐射。
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