一种Cu基偏晶合金及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118621177A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202411087293.1

    申请日:2024-08-09

    发明人: 丁昂

    摘要: 本公开提供了一种Cu基偏晶合金及其制备方法与应用,涉及偏晶合金技术领域,解决现有Cu基偏晶合金耐磨性差的问题;Cu基偏晶合金包括:表层,所述表层包括如下质量百分比的原料:Cu15.0~20.0%,Fe 25.0~40.0%,Co 13.0~18.0%,Cr 13.0~18.0%,Ni 2.0~7.0%,Mo 3.0~8.0%;芯层,所述芯层包括如下质量百分比的原料:Cu 65.0~90.0%,Fe 7.0~27.0%,Co 2.0~14.0%,Cr 2.0~14.0%;其中,所述表层与所述芯层的厚度比为1:1~5。芯层与表层的元素分布差异有助于形成梯度结构,这种梯度结构在承受磨损时能够更有效地分散应力,减少裂纹的产生和扩展,从而提高Cu基偏晶合金的耐磨性。

    一种激光选区熔化的弥散对称烧结方法

    公开(公告)号:CN118455544A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410401138.6

    申请日:2024-04-03

    发明人: 丁昂

    摘要: 本申请公开了一种激光选区熔化的弥散对称烧结方法。一种激光选区熔化的弥散对称烧结方法,包括将零件的三维数模完成切片分层处理,得到多层待烧结的零件烧结截面,还包括(1),对当前层零件烧结截面进行微区分割和烧结区域分割,使每个烧结区域至少含有一个微区;(2),对当前烧结区域中的其中一个微区进行烧结,完成后转换至下一个烧结区域中的其中一个微区进行烧结,以此完成当前层的所有烧结区域的一次烧结循环;(3),循环步骤(2)完成当前层零件烧结截面的烧结;(4),循环步骤(1)至步骤(3),完成每层零件烧结截面的烧结,得到零件。本申请方法能够显著降低成型过程热应力,提高构件产品质量和成品率。

    增强镍基合金强韧性的方法、镍基合金及其用途

    公开(公告)号:CN118256768A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410401142.2

    申请日:2024-04-03

    发明人: 丁昂

    摘要: 本公开提供了一种增强镍基合金强韧性的方法、镍基合金及其用途,所述方法包括:配制纳米级TiO2粉末,通过CVD为TiO2粉末包覆碳层,得到TiO2@C粉末;将待处理的镍基合金组分及TiO2@C纳米粉末置入雾化制粉炉的坩埚内,在低于0.1Pa的真空度下采用中频电源对坩埚进行感应加热,使镍基合金组分熔化;将熔融的熔液以10kg/min的质量流率经导流管流下,在5MPa的压力、高纯惰性气体环境下,将金属液流破碎成细小液滴,液滴经过冷却和凝固形成球形粉末,筛分出粒径为18μm~53μm的粉末,得到增强镍基合金。本公开粉末粒度均匀细小,球形度高、流动性好、氧含量低,卫星球粉体含量少,满足钛合金3D打印工艺对粉体的各种要求。

    一种碳纳米管增强镍基高温复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118581347A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410481316.0

    申请日:2024-04-22

    发明人: 丁昂

    摘要: 本公开属于复合材料技术领域,提供了一种碳纳米管增强镍基高温复合材料及其制备方法。制备方法:筛选获得长径比均一的碳纳米管;将筛选的碳纳米管进行化学镀镍处理,得化学镀镍的碳纳米管粉末;将化学镀镍的碳纳米管粉末与镍基合金粉末混合,干燥,得复合粉末;将复合粉末进行激光选区熔化,即得上述复合材料。还公开了根据上述方法制备的碳纳米管增强镍基高温复合材料。本公开的制备方法简单,利用其制备的复合材料致密度高,克服碳纳米管易团聚、难分散与难筛选的问题;经化学镀镍处理,提高碳纳米管抗高温氧化性能及碳纳米管与镍基高温合金的润湿性能,充分发挥碳纳米管作为增强相的优异性能,提高镍基高温复合材料的力学性能。

    镍基合金、镍基合金铸件的制备方法

    公开(公告)号:CN118241079A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410401141.8

    申请日:2024-04-03

    发明人: 丁昂

    摘要: 本公开提供了一种镍基合金、镍基合金铸件的制备方法,镍基合金包括以下组分及比重:镉Cr:17.0wt%‑20.0wt%、钛Ti:2.2wt%‑2.8wt%、钼Mo:4.0wt%‑5.0wt%、钨W:4.0wt%‑5.0wt%、铝Al:1.0wt%‑1.5wt%、二氧化铈CeO2:0.001wt%‑1wt%、其余为镍。本公开产品生产工艺简便,对熔炼设备无特殊要求,成本低,利于产业化。通过组分设计的角度,降低镍基高温合金在增材制造过程中产生孔洞、开裂的风险,拓宽镍基高温合金熔模精密铸造的工艺窗口,便于在工业上推广。