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公开(公告)号:CN116475405A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310039544.8
申请日:2023-01-13
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高塑性的Ti‑Nb合金粉末及其成形方法。本发明采用的粉末主要由Ti、Nb元素组成,并添加适量的Mo、Cu以及稀土或其化合物组元,降低熔点,粉末球形度好;Mo、Cu促进β相形成,增加滑移系,塑性增加。粉末优选采用电极感应熔炼气雾化法来制备,经筛分后粉末的粒度范围主要是‑600目以细,氧含量不超过0.2%。采用球形度更好的粉末能使流动性大幅提升,可充填普通气雾化法制备的粉末难以充填的复杂形状腔体。烧结后,合金由于超低的氧含量(0.25%),可以获得优异的塑性和良好的形状恢复率。本方法制得的成品可以拓宽钛合金材料的使用范围,使其可以用于更多形状复杂的零部件。
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公开(公告)号:CN112979323B
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202110167526.9
申请日:2021-02-07
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
IPC: C04B35/63 , C04B35/628 , C04B35/626 , C04B35/622 , C04B35/48
Abstract: 本发明提出了一种用于增韧氧化锆的非球形镍粉及其制备方法和应用;属于陶瓷开发技术领域。所述非球形镍粉具有核壳结构,其表层为氧化层,芯部为镍。所述非球形镍粉的制备方法为:将球形镍粉进行球磨后再进行氧化后得到的平均粒度为0.5‑10μm、长短轴比为1.5~3.5:1、表面氧化镍的厚度为5‑100nm的非球形镍粉。所述非球形镍粉用于增韧氧化锆。所述非球形镍粉用于增韧氧化锆时,可以使得产品的抗弯强度和断裂韧性得到显著提升。本发明非球形镍粉结构设计合理,制备工艺简单可控、制备成本较低,便于大规模工业化应用。
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公开(公告)号:CN111500942B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010392479.3
申请日:2020-05-11
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高氮含量无磁不锈钢粉末及其制备方法;所述高氮含量无磁不锈钢粉末中,氮含量≥0.8wt.%,碳含量≤0.1wt.%,氧含量≤0.1wt.%,所述高氮含量无磁不锈钢粉末的平均粒径≤8μm;其制备方法,包括如下步骤:按设计比例配取各原料,先将微碳铬铁,纯铁混合升温,并抽真空,获得钢液;待钢液熔清之后,从盛有钢液的钢包底部通入氮气,然后添加钼源、锰源、钛源、铌源和钒源;再加入钢脱氧剂,得到合金液,将合金液升温至雾化温度并保温,然后将合金液雾化即获得无磁不锈钢粉末。本发明通过改变合金钢液成分,钢包底吹氮气和控制雾化工艺参数和粉末粒度,从而得到成分均匀,氮含量高的粉末。
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公开(公告)号:CN113106355A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110264486.X
申请日:2021-03-11
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 本发明属于不锈钢范畴,关联到一种奥氏体不锈钢,具体涉及一种高硬度316L不锈钢及其制备方法。所述高硬度316L不锈钢以质量百分比计,包括下述组分:所述高硬度316L不锈钢,由17~18%Cr,12~14%Ni,2~3%Mo,1.5~3%Nb,0.075~0.185%C、0.08~0.12%N、余量Fe组成。本发明以含1.5~3wt%Nb预合金316L不锈钢粉为原料,将原料与0.08~0.2wt%石墨粉混合均匀后,经成形、烧结得到;所述烧结采用的气氛为含有氮气的气氛,氮气分压为80~100kPa;烧结时,控制烧结温度为1280~1300℃。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,为低成本高性能奥氏体不锈钢零部件应用提供了新的方向。
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公开(公告)号:CN109848404A
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201910185714.7
申请日:2019-03-12
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高氮不锈钢粉末,包括不锈钢粉末基体0Cr17Mn11Mo3N,还包括添加剂钛粉或铌粉中的至少一种,所述添加剂的用量占总粉末质量的0.75-1.1%。本发明还提供一种上述高氮不锈钢粉末的制备方法,包括以下步骤:将钛粉或铌粉和不锈钢粉末基体装入球磨罐中,再加入不锈钢钢球,然后加入球磨助剂,在Ar保护下,球磨即得到高氮不锈钢粉末。本发明还提供一种高氮不锈钢,所述高氮不锈钢由上述的高氮不锈钢粉末通过注射成型制备得到。本发明中最终得到的高氮不锈钢的氮含量为0.85-1.2wt.%,致密度为96.9-98.6%,抗拉强度为1091-1267MPa,具有高致密度的同时,还能保持较高的强度。
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公开(公告)号:CN117551942A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311495005.1
申请日:2023-11-10
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
IPC: C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/54 , C22C38/02 , C22C38/04 , B22F1/00 , B22F3/22 , B22F1/10 , B22F1/052 , B22F3/10 , B22F3/14 , B22F3/24 , C22C33/02 , C21D6/02 , C21D6/00
Abstract: 本发明公开了一种易烧结高硬度的注射成形用奥氏体不锈钢粉末及其应用,所述奥氏体不锈钢粉末,按质量百分比计,成分组成如下:Cr 20~23%,Ni 14~16%,Mo 4.4~6.8%,Cu 0.01~3%,B 0.01~0.5%,C 0.01~0.2%,Mn≦1%、Si≦1%,N≦0.1%,余量为Fe和不可避免的杂质;将奥氏体不锈钢粉末与粘结剂和一定量的碳粉后进行注射成形,最后脱脂和烧结,合金烧结温度较316L明显降低,且烧结难度下降。获得的不锈钢零件密度可以超过7.9g/cm3,硬度超过200Hv,样品表面形成明显的致密层。盐雾实验和电化学实验显示合金的耐腐蚀性能优于316L合金。
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公开(公告)号:CN113732281B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202111048312.6
申请日:2021-09-08
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种适用于3D打印的医用β钛合金粉末及其制备方法和应用,所述弹性医用β钛合金粉末按质量比计,其组成如下:Nb:18~30%,ReSi2:0.2~1.5%,Ti为余量,所述ReSi2选自YSi2、LaSi2、NdSi2、ErSi2中的一种;经电极感应熔炼气雾化法(EIGA)来制备,即将合金用中频感应炉熔炼,铸入模具获得自耗式电极,然后用氩气雾化制备粉体。粉末的粒度在‑300~1000目之间,合格粉末收得率不低于50%。采用稀土夺取合金中的游离氧,提升了塑性和超弹性,合金具有优异的形状记忆效应,当拉伸预应变不足5%时,卸载后可恢复应变率超过90%,本方法制得的成品可以满足医用材料中诸如支架、牙科或骨科关节的要求。
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公开(公告)号:CN109746455B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN201910207870.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 一种含铜kovar合金及其制备方法。本发明公开了一种高密度含铜kovar合金,含铜kovar合金的分子式为(Fe54Ni29Co17)1‑xCux,其中,x的取值为0.03‑0.07。本发明还提供一种上述高密度含铜kovar合金的制备方法,包括以下步骤:(1)将Fe源、Ni源、Co源和Cu源混合后熔化得到合金液流;(2)将合金液流进行雾化制粉得到kovar预制合金粉末,过筛处理;(3)将过筛处理后的kovar预制合金粉末通过干混、喂料混炼、制粒、注塑、烧结即得到所述含铜kovar合金。本发明中的高密度含铜kovar合金由于铜的掺入,最终合金产品的致密度高,最高可达99%,定膨胀温度范围大,可达到20‑500℃。
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公开(公告)号:CN109848404B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201910185714.7
申请日:2019-03-12
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种高氮不锈钢粉末,包括不锈钢粉末基体0Cr17Mn11Mo3N,还包括添加剂钛粉或铌粉中的至少一种,所述添加剂的用量占总粉末质量的0.75‑1.1%。本发明还提供一种上述高氮不锈钢粉末的制备方法,包括以下步骤:将钛粉或铌粉和不锈钢粉末基体装入球磨罐中,再加入不锈钢钢球,然后加入球磨助剂,在Ar保护下,球磨即得到高氮不锈钢粉末。本发明还提供一种高氮不锈钢,所述高氮不锈钢由上述的高氮不锈钢粉末通过注射成型制备得到。本发明中最终得到的高氮不锈钢的氮含量为0.85‑1.2wt.%,致密度为96.9‑98.6%,抗拉强度为1091‑1267MPa,具有高致密度的同时,还能保持较高的强度。
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公开(公告)号:CN109746455A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910207870.9
申请日:2019-03-19
Applicant: 湖南恒基粉末科技有限责任公司
Abstract: 一种含铜kovar合金及其制备方法。本发明公开了一种高密度含铜kovar合金,含铜kovar合金的分子式为(Fe54Ni29Co17)1-xCux,其中,x的取值为0.03-0.07。本发明还提供一种上述高密度含铜kovar合金的制备方法,包括以下步骤:(1)将Fe源、Ni源、Co源和Cu源混合后熔化得到合金液流;(2)将合金液流进行雾化制粉得到kovar预制合金粉末,过筛处理;(3)将过筛处理后的kovar预制合金粉末通过干混、喂料混炼、制粒、注塑、烧结即得到所述含铜kovar合金。本发明中的高密度含铜kovar合金由于铜的掺入,最终合金产品的致密度高,最高可达99%,定膨胀温度范围大,可达到20-500℃。
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