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公开(公告)号:CN113369465A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110705871.3
申请日:2021-06-24
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B22D27/04 , C04B35/505 , C04B35/622 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开一种多梯度氧化钇型壳,型壳由多梯度纳米级氧化钇粉体和多梯度微米级氧化钇粉体,经3D打印制成,且氧化钇颗粒尺寸呈梯度结构分布。所述氧化钇型壳由内层到外层呈现梯度结构,由纳米级氧化钇颗粒逐渐过渡到微米级氧化钇颗粒,形成的晶粒大小和孔隙尺寸有着逐渐增大的梯度结构,烧结后型壳内壁到外壁由致密到疏松,提高型壳的抗侵蚀性能,且型壳具有良好的抗热震性能。采用3D打印技术制备所述氧化钇型壳使用,可制作大尺寸及结构复杂的型壳。
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公开(公告)号:CN113369465B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110705871.3
申请日:2021-06-24
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: B22D27/04 , C04B35/505 , C04B35/622 , B28B1/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开一种多梯度氧化钇型壳,型壳由多梯度纳米级氧化钇粉体和多梯度微米级氧化钇粉体,经3D打印制成,且氧化钇颗粒尺寸呈梯度结构分布。所述氧化钇型壳由内层到外层呈现梯度结构,由纳米级氧化钇颗粒逐渐过渡到微米级氧化钇颗粒,形成的晶粒大小和孔隙尺寸有着逐渐增大的梯度结构,烧结后型壳内壁到外壁由致密到疏松,提高型壳的抗侵蚀性能,且型壳具有良好的抗热震性能。采用3D打印技术制备所述氧化钇型壳使用,可制作大尺寸及结构复杂的型壳。
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公开(公告)号:CN113548905B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202110705845.0
申请日:2021-06-24
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/505 , C04B35/622 , C22C1/02 , C22C14/00
Abstract: 本发明公开一种微/纳双尺度氧化钇坩埚,外层由微米级氧化钇制成,内层由纳米级氧化钇构成,且内层纳米级氧化钇与外层微米级氧化钇紧密结合。纳米级氧化钇内层,在烧结过程中通过自粘结作用形成致密的氧化钇壳,在TiAl合金的熔炼与精密铸造过程中,抵抗合金熔体的侵蚀,防止合金受到污染;微米级氧化钇外层,烧结后具有一定的孔隙率,可提高坩埚的强度,在TiAl合金的熔炼与精密铸造过程中,提高了坩埚的抗热震性能,可满足合金熔炼时的高过热度需求;微/纳双尺度氧化钇坩埚内外层结合紧密,所述氧化钇坩埚纯度高达99.99%,避免熔炼与精密铸造过程中杂质元素对TiAl合金造成污染。
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公开(公告)号:CN113548905A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110705845.0
申请日:2021-06-24
Applicant: 郑州轻工业大学
IPC: C04B38/00 , C04B35/505 , C04B35/622 , C22C1/02 , C22C14/00
Abstract: 本发明公开一种微/纳双尺度氧化钇坩埚,外层由微米级氧化钇制成,内层由纳米级氧化钇构成,且内层纳米级氧化钇与外层微米级氧化钇紧密结合。纳米级氧化钇内层,在烧结过程中通过自粘结作用形成致密的氧化钇壳,在TiAl合金的熔炼与精密铸造过程中,抵抗合金熔体的侵蚀,防止合金受到污染;微米级氧化钇外层,烧结后具有一定的孔隙率,可提高坩埚的强度,在TiAl合金的熔炼与精密铸造过程中,提高了坩埚的抗热震性能,可满足合金熔炼时的高过热度需求;微/纳双尺度氧化钇坩埚内外层结合紧密,所述氧化钇坩埚纯度高达99.99%,避免熔炼与精密铸造过程中杂质元素对TiAl合金造成污染。
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