一种低氧微球形钛粉及大型复杂钛制件组合制造方法

    公开(公告)号:CN117680687A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311744769.X

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 一种低氧微球形钛粉及大型复杂钛制件组合制造方法,该低氧微球形钛粉采用球磨整形或流化床气流磨进行粉体改性,该大型复杂钛制件组合制造方法包括:根据钛合金制件的形状规划铸造成形结构和激光熔化沉积成形结构;采用熔模铸造对钛合金制件的铸造成形结构进行成形,得到铸造基材;根据激光熔化沉积成形结构,绘制三维工艺模型,并逐层剖分三维工艺模型、逐层规划激光熔化沉积扫描路径及设定工艺参数;选取上述低氧微球形钛粉为原料;并对铸造基材待沉积面进行清理;以及将原料粉末放入送粉器中,启动激光熔化沉积装置,在惰性气体保护下,按照设定的工艺参数和扫描路径,将低氧微球形钛粉逐层沉积在铸造基材上,制备出大型复杂钛合金制件。

    一种高氧氮微球形钛粉及高性能钛制件激光熔化沉积方法

    公开(公告)号:CN117680688A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311744777.4

    申请日:2023-12-18

    Inventor: 潘宇 岳连生 路新

    Abstract: 一种高氧氮微球形钛粉及高性能钛制件激光熔化沉积方法,高氧氮微球形钛粉的制备包括:准备不规则氢化脱氢钛及钛合金粉末为原料;分别采用球磨整形、流化床气流磨或气~固流化方法进行粉体整形氧氮化;以及筛选得到粒径为53~150μm的高氧氮微球形钛粉,球形度为0.7~0.8,流动性为30s/50g~45s/50g;O含量为3000~6000ppm,N含量为1000~3000ppm。本发明还公开了以该高氧氮微球形钛粉为原料的高性能钛制件激光熔化沉积方法,采用激光熔化沉积实现高性能大型复杂结构钛合金制件的免热处理制备,O、N元素在激光熔化沉积过程形成非均质纳米结构和含氧氮配合物,生成了特殊的激光熔化沉积钛合金显微组织,具有优异的室温力学性能。

    一种大型复杂钛制件的精细化光内送粉制备方法

    公开(公告)号:CN117680705A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311740249.1

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 一种大型复杂钛制件的精细化光内送粉制备方法,包括:制备低氧微球形钛粉作为原料,所述低氧微球形钛粉的粒径为15~106μm;对制备的所述低氧微球形钛粉进行约束钝化,约束钝化后的所述低氧微球形钛粉氧含量为600~1600ppm;以及精细化激光熔化沉积成形制备大型复杂钛制件,进一步包括:根据待制备的大型复杂钛制件形状,绘制三维图案,并规划粉末离焦量和精细化激光熔化沉积扫描路径;将干燥处理后的所述低氧微球形钛粉放入送粉器中,并设定激光熔化沉积装置的工艺参数;启动所述激光熔化沉积装置,按照设定的工艺参数和扫描路径,在高纯氩气保护下,将所述低氧微球形钛粉逐层沉积在成形基板上,获得大尺寸高精度复杂钛合金制件。

    低氧微球形钛粉和钛制件的增等复合制造及热处理方法

    公开(公告)号:CN117655319A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311743875.6

    申请日:2023-12-18

    Abstract: 一种低氧微球形钛粉和钛制件的增等复合制造及热处理方法,该低氧微球形钛粉采用如下方法制备:采用不规则HDH钛粉为原料进行粉体整形,获得整形后未曝空的微球形钛粉;以及采用热辅助氩‑氧分压约束钝化的方法抑制钛粉暴空氧增,称取整形后未曝空的所述微球形钛粉为原料,将所述微球形钛粉以一薄层均匀平铺在钼盒中,然后累加放置于密封箱式炉中,将所述密封箱式炉抽真空后持续通入不同比例的氩氧混合气,并以设定升温速率缓慢升温到设定温度保温,得到约束钝化后氧含量为500~1500ppm的低氧微球形钛粉。本发明还提供了以低氧微球形钛粉为原料的大尺寸复杂结构钛合金制件的增等复合组合制造方法及热处理方法。

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