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公开(公告)号:CN118407054A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410388409.9
申请日:2024-04-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: C23G1/10
Abstract: 本发明提供了一种高氧废钛及钛合金粉酸洗除氧方法及钛和钛合金粉,该高氧废钛及钛合金粉酸洗除氧方法包括以下步骤:将冷藏后的废钛粉或废钛合金粉与冷藏后的酸洗液加入密封混料装置中且在保护气氛下进行混合处理,得到粉液浆料;在惰性气体保护下对粉液浆料进行多次洗涤,并采用去离子水液封洗涤后粉末;排出去离子水并加入无水乙醇至浸没粉末,将得到的无水乙醇与粉末的混合浆料进行真空干燥处理,获得低氧钛粉或钛合金粉。本发明中利用浆料酸洗的方式来降低粉末的氧含量,实现高氧废粉可以重新用于粉末冶金以及增材制造等领域,从而降低粉末使用成本,节约大量的金属资源,推进钛合金产品低成本应用进程。
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公开(公告)号:CN118357459A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410388802.8
申请日:2024-04-01
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F3/04
Abstract: 本发明提供了一种冷等静压包套、复杂结构制件坯料及其制备方法,该冷等静压包套的制备方法利用浸塑工艺在加热后的随形多孔金属壳体内外表面附着一层浸塑液后进行烘干,之后除去金属壳体外部的浸塑材料后得到金属‑塑料组合包套,即冷等静压包套以用于后续的冷等静压过程中,其中由于冷等静压包套的金属外壳支撑保型,内部软质包套受压成形,可短流程实现复杂结构制件坯料的近终成形,从而有助于解决复杂制件压制时间长效率低的问题,最终实现批量化短流程快速生产复杂结构粉末坯料。
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公开(公告)号:CN117900486A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311695798.1
申请日:2023-12-11
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F5/10 , B22F8/00 , B22F3/04 , B22F3/10 , B22F3/17 , B22F3/24 , B22F9/02 , C22F1/18 , F16L23/02
Abstract: 本发明提供了一种高性能钛合金法兰及其低成本制备方法和应用,该高性能钛合金法兰的低成本制备方法包括以下步骤:利用残钛料制备钛合金粉末;采用所述钛合金粉末为原料粉末,依次进行冷等静压和真空烧结处理,制得钛合金烧结坯;对所述钛合金烧结坯依次进行加热保温、一火模锻和去应力退火处理,制得所述高性能钛合金法兰。该制备方法中利用残钛返回料氢化脱氢制得钛合金粉末,大幅降低钛合金粉末的原料成本,降低粉末冶金钛制件生产成本,同时实现残钛资源的循环回收再利用,是实现钛制品低成本化制造的有效途径。
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公开(公告)号:CN112100752B
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202010749263.8
申请日:2020-07-30
Applicant: 北京科技大学广州新材料研究院
IPC: G06F30/17 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供了一种用于形成点阵梯度多孔结构的结构单元和梯度多孔材料,该结构单元包括立方体框架和多个支撑结构,所述多个支撑结构设置在所述立方体框架的内部,所述多个支撑结构分别通过所述立方体框架的体心且其两端分别连接在所述立方体框架上。该结构单元通过设计立方体框架内部支撑结构的尺寸大小以及在立方体框架上的位置,可得到内部结构不同或支撑结构尺寸不同或结构和尺寸均不同的结构单元,且结构单元结构简单,大大缩短生产周期;可以根据实际情况,合理设计结构单元,得到具有目标性能的梯度多孔材料,解决现有点阵单元结构所形成的梯度多孔材料存在强度较低或质量和弹性模量较大的问题。
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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
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F1/145 , B33Y70/00 , B33Y10/00
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。
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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
Applicant: 北京科技大学
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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公开(公告)号:CN116682511A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310525613.6
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京科技大学
IPC: G16C60/00 , G06F30/27 , B33Y50/02 , B22F10/28 , B33Y10/00 , B22F10/85 , B22F10/34 , B33Y70/00 , B22F1/065 , C22C1/04 , G06F113/26 , G06F113/10
Abstract: 本发明提供了一种基于近球形粉末的钛合金增材制造工艺参数的设计方法,该设计方法相比于传统实验试错法、及基于物理建模的模拟仿真技术,可以解决基于近球形粉末的激光增材制造技术在工艺参数设计及优化时成本高、周期长、准确性较低的问题。
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公开(公告)号:CN116306073A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211578083.3
申请日:2022-12-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F113/26 , G06F119/14
Abstract: 一种钛基复合材料的分析方法、存储介质和钛制件及制备方法,该分析方法包括:根据增强相体积分数建立增强钛基复合材料的随机二维模型;分别设置钛合金基体材料属性及增强相颗粒的材料属性;根据需求选择线性/非线性模型,并设置增量步及最大/小增量步参数,设置场输出参数和历史输出参数;对所述随机二维模型施加边界约束条件,并对所述随机二维模型施加位移载荷;划分网格单元,定义网格参数;创建任务,调用用户子程序UMAT,提交运算;以及输出颗粒增强钛基复合材料微观拉伸力学变形行为后停止运算。本发明还公开了根据该分析方法模拟数据获取的高性能钛制件及其制备方法,以及用于实现该分析方法的计算机可读存储介质。
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公开(公告)号:CN116275052A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310131385.4
申请日:2023-02-17
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种TiAl/TC4合金复合板材及其短流程制备方法,该制备方法以TiAl3粉末、纯Ti粉和TC4粉末为原料,先将TiAl3粉末和纯Ti粉按照粉末配比均匀混合得到Ti‑Al粉末;将Ti‑Al粉末和TC4粉末依次交替装入包套,形成Ti‑Al粉末层与TC4粉末层彼此交替叠加的层状粉末坯;然后通过粉末封装直接进行包套热轧,缩短工艺流程,显著降低能耗,降低生产成本,以及降低坯料暴露受到污染的风险,而且还能显著提高Ti‑Al粉末层与TC4粉末层的界面结合力,得到晶粒细小、性能优异的TiAl/TC4合金复合板材。
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公开(公告)号:CN116213713A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211373875.7
申请日:2022-11-04
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种高强高塑粉末冶金钛及钛合金制件及其制备方法,该高强高塑粉末冶金钛及钛合金制件具有增强相颗粒弥散分布的近等轴状细晶组织,其制备方法包括:制备钛及钛合金粉末坯;将钛及钛合金粉末坯进行烧结,得到具有增强相颗粒弥散分布的近等轴状细晶组织的高性能钛及钛合金烧结坯;将钛及钛合金烧结坯加热并保温一段时间;将保温后的钛及钛合金烧结坯进行高温β单相区热变形,得到高强高塑粉末冶金钛及钛合金制件。本发明基于吸附固氧原理,通过添加固相除氧剂阻断氧在基体中的扩散固溶,具有增强相颗粒弥散分布的近等轴状细晶组织,保证了钛及钛合金粉末坯料在高温β单相区进行热变形时晶粒不粗化,组织均匀稳定,增大了变形窗口,减小了变形抗力。
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