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公开(公告)号:CN118880184A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411023613.7
申请日:2024-07-29
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明提供了一种低密度低温钢及其制备方法,涉及低密度钢制备技术领域,所述低密度低温钢,以质量百分数计,是由以下原料制备的:Mn 20%~30%,C 0.5%~1.5%,Al 5%~12%,余量为Fe,合计100%。本发明通过精确控制低密度低温钢中Al的含量,不仅有效降低低温钢的密度,同时能够细化晶粒、提高强度和硬度,使低密度低温钢的低温性能得到了显著提高。
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公开(公告)号:CN117483788A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311364089.5
申请日:2023-10-20
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种提高增材制造薄壁CuCrZr合金零件机械性能的方法,包括以下步骤:S1、预处理,S2、金属增材制造,S3、深冷处理;本发明首次提出将深冷处理与金属增材制造工艺结合起来协同提升薄壁CuCrZr合金零件的机械性能的方法,相较于传统的增材制造中固溶+时效处理的方式,本方法中利用深冷处理可以有效减小薄壁零件的变形,并且显著提高了增材制造薄壁CuCrZr合金零件机械性能和导电率。
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公开(公告)号:CN116511515A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310543586.5
申请日:2023-05-15
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种等离子旋转电极气雾化制备FeMnAlC合金的方法,属于金属合金加工工艺技术领域。包括以下步骤:S1、将FeMnAlC合金进行配比后使用真空感应炉熔炼得到铸锭,然后加工制成合金棒材;S2、将合金棒材作为雾化电极棒,放置在等离子旋转电极雾化制粉装置内,利用等离子枪加热雾化电极棒端部,使雾化电极棒均匀熔化的同时进行高速旋转产生离心力将液态滴状金属细小化甩出得到FeMnAlC合金;合金棒材的电极端上附有液膜层,所述液膜为水、活性剂和有机溶剂组成。本发明制取的FeMnAlC合金的方法,具备球形度高,杂质少,卫星粉少特点,拥有良好的综合力学性能,可满足增材制造。
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公开(公告)号:CN117380973A
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202311375259.X
申请日:2023-10-23
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明涉及金属3D打印技术和模具材料技术领域,具体涉及一种提高H13钢制件综合性能的方法,将H13钢粉末平铺在基板上,形成粉末层;在惰性气体保护下,利用激光对粉末层进行逐层扫描成形,得到H13钢制件;将H13钢制件置于真空炉中,在500~600℃下保温2~4h,然后冷却至室温,本发明通过优化激光扫描参数和后续热处理工艺,提高了H13钢制件的力学性能和耐磨性,适用于高端模具和机械零件的制造。
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公开(公告)号:CN116713481A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310634587.0
申请日:2023-05-31
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F1/142 , C22C1/04 , C22C9/00 , C22C27/06 , B22F10/68 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
摘要: 本发明属于增材制造技术领域,公开一种电子束选区熔化制备CuCr合金的方法,包括:对待加工工件建立对应的三维模型,并对此三维模型执行切片处理,获得若干层切片,根据每层切片对应的轮廓获得其对应的打印路径;将Cu粉、Cr粉经混合处理后干燥,获得组分均一的混合粉体,并对其进行抽真空处理后充入氦气,以确保混合粉体所处环境的氧含量≤0.2%;将上述处理后的混合粉体进行预热处理后,加热至300~350℃,然后将其按照每层切片的打印路径经电子束选区熔化法依次扫描处理,获得所述待加工工件对应的打印工件;步骤4,对获得的打印工件进行表面处理,即获得目标工件。本发明制得的CuCr合金能够大幅提高导电率、硬度。
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公开(公告)号:CN118899056A
公开(公告)日:2024-11-05
申请号:CN202410998142.5
申请日:2024-07-24
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: G16C60/00 , G06T17/20 , G06F30/10 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种等离子旋转电极雾化工艺的优化方法,涉及粉末冶金技术领域,本发明建立等离子旋转电极的二维流体切片模型,将二维流体切片模型划分为多个非结构四边形网格,在二维网格中模拟金属棒料在等离子旋转电极雾化时的体积变化,确定二维模型下金属棒料的液膜厚度与棒料边缘熔体速度;同时建立三维流体模型,将二维模型下的液膜厚度与棒料边缘熔体速度引入三维流体模型中进行模拟,确定三维模型下金属棒料在等离子旋转电极雾化时的流速分布及破碎分布,并根据流速分布及破碎分布准确观察在等离子旋转电极高转速情况下的液体破碎情况,相较于常规手段采用的材料分析或经验分析,可快速精确地获得最佳的工艺参数。
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公开(公告)号:CN117620212A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311701537.6
申请日:2023-12-12
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/28 , C22C38/02 , B22F10/366 , B22F1/142 , B22F9/08 , B22F10/362 , B22F1/065 , B22F1/05 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C33/02 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D1/30 , H01F1/147 , H01F41/02
摘要: 本发明属于增材制造低合金钢技术领域,公开了一种FeSi3.5软磁合金钢及其制备方法,所述制备方法为:采用气雾化法制备成FeSi3.5软磁合金粉末;构建FeSi3.5软磁合金钢的三维模型,切片处理后,得到切片数据及其对应的切层扫描数据;将切片数据、切层扫描数据导入设备中,并将FeSi3.5软磁合金粉末填入送粉箱中,调平基板、抽真空处理;依次对基板、粉床层进行预热;按照切片数据、切层扫描数据,依次打印形成单层实体片层,直至各单层实体片层逐层堆积形成实体件,即获得FeSi3.5软磁合金钢。本发明的制备方法操作简单,且制备的FeSi3.5软磁合金钢成型良好,致密度高,强度高。
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公开(公告)号:CN116652207B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202310634349.X
申请日:2023-05-31
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B22F10/362 , B22F10/368 , C22B34/24
摘要: 本发明公开了一种增材制造制备金属钽的方法,属于增材制造金属钽技术领域。制备方法为:将钽粉进行烘干处理,对电子束选区熔化设备的成型仓进行调平处理,将钽粉填入粉仓,钽粉的化学成分为:按质量百分比计,C:0.01~0.02%,O:0.01~0.02%,N:≤0.01%,H:≤0.01%,其余为Ta;设置扫描电流为14‑17mA、扫描速度为4‑7m/s,同时将设备内部进行抽真空并充入保护气氛,随后开启高压到60kV,通过预热基板达到钽的固溶温度后进行打印;对得到的样品进行清洗干燥;检测得到合格成品。按照本发明的制备方法制备得到具有复杂构件的金属钽。
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公开(公告)号:CN117512424A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311311603.9
申请日:2023-10-11
申请人: 西安建筑科技大学
摘要: 本发明公开了一种制备24CrNiMo合金钢的方法,包括以下步骤:S1、24CrNiMo合金钢粉末的制备和打印前预处理;S2、构建电子束选区熔化成形24CrNiMo成形钢的三维模型;S3、电子束选区熔化打印24CrNiMo合金钢;本发明是基于电子选取熔化制备24CrNiMo合金钢的新增材制造方法,在高真空度、高预热温度和高电子束对粉床的快速扫描下,实现原位热处理。本发明制备的24CrNiMo合金钢具有成形组织均匀、缺陷少、致密度高、高强度硬度的特点。
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公开(公告)号:CN117282980A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311032027.4
申请日:2023-08-16
申请人: 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F5/00 , B22F10/85 , B22F9/14 , B22F10/68 , B22F10/64 , C22C30/00 , C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/14 , B22F10/66 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y80/00
摘要: 本发明公开了一种FeMnAlC轻质高强钢复杂零件的成型方法,S1、制备粉末,S2、干燥粉末,S3、数据获取,S4、制备融液,S5、制备零件,S6、清洗零件;本发明提供的一种FeMnAlC轻质高强钢复杂零件的成型方法,通过将FeMnAlC轻质高强钢粉末铺展至FeMnAlC轻质高强钢融液上,FeMnAlC轻质高强钢熔融液与FeMnAlC轻质高强钢粉末混合,再采用电子束对混合态FeMnAlC轻质高强钢进行扫描熔化,能够消除成型过程中金属粉末的飞溅现象;本发明能够克服异形复杂件难以成型、变形开裂的缺点,实现高致密度FeMnAlC轻质高强钢复杂零件的成型。
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