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公开(公告)号:CN118768586A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410998177.9
申请日:2024-07-24
申请人: 中国航发北京航空材料研究院
IPC分类号: B22F10/28 , C22C21/00 , C22C1/047 , B22F10/366 , B22F10/32 , B22F9/08 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B22F10/64 , B33Y40/20 , B33Y40/10 , C22F1/04
摘要: 本发明涉及一种高强铝合金及增材制造方法,属于铝合金材料领域。所述高强铝合金的增材制造方法,采用气雾化筛分和增材制造相结合进行制备。包括:粉末制备,以铝锭、镁锭、铝基中间合金锭或合金预制锭为合金原材料,利用真空雾化炉在惰性气氛保护下进行熔炼,通过高压惰性气体破碎金属液制备成不同种类的合金粉末;粉末处理,将所得合金粉末进行筛分、混合和干燥处理;增材制造,利用激光粉末床熔融技术对处理后的合金粉末进行增材制造;经热处理后制得高强铝合金。室温下,所得高强铝合金的抗拉强度在610MPa以上,屈服强度在570MPa以上,以及弹性模量为79GPa左右。
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公开(公告)号:CN117983840B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410019297.X
申请日:2024-01-05
申请人: 广东省科学院新材料研究所 , 芜湖天航装备技术有限公司
IPC分类号: B22F12/10 , B22F12/70 , B22F12/90 , B22F10/25 , B22F10/50 , B22F10/73 , B22F10/32 , B22F12/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00
摘要: 本发明涉及高技术装备开发与增材制造技术领域,具体为一种易燃爆材料用激光增材复合制造系统及零件成形方法,制造系统包括外接电机控制系统、保护气/储粉仓/送粉系统、光路光纤、工业机器人,还包括激光加工舱室,分为上舱室和下舱室,上舱室内部设置有高灵敏双氧探头、上舱室外部设置有与所述高灵敏双氧探头连接的保护气传感器,上舱室前侧设置有保护仓玻璃,所述保护仓玻璃上设置有两个保护仓手套,工件夹具,加热线圈,激光增材头及工业机器人最后一段关节,滤芯,粉末回收仓。本发明不仅打破了传统增材制造在大气环境中增材带来的易燃爆、粉末不易回收等问题,也解决了铝、镁合金在激光成形时出现的成形差、易开裂等问题。
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公开(公告)号:CN118682145A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410742471.3
申请日:2024-06-07
申请人: 哈尔滨工业大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/38 , B22F10/47 , B22F10/366 , B22F10/64 , B22F1/12 , B22F9/04 , B22F10/32 , C22C49/11 , C22C49/14 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C22C101/22
摘要: 本申请公开了一种高强度钛基复材壳体激光增材制备方法及钛基复合壳体,属于选区激光熔化制备技术领域,制备步骤如下:将TiB2粉和Ti合金粉末球磨混合,制备复合基板粉末;构建壳体数字模型,导入打印机的模型处理软件中,对待打印的壳体数字模型添加支撑;设置打印参数和打印策略,将添加支撑后的待打印壳体数字模型切片处理;将制备得到的复合基板粉末装入打印机送粉平台,打印;打印完成后使用线切割技术将打印好的壳体从基板上分离;将分离后的壳体进行表面处理,得到中间钛基复材壳体;因此,本申请采用上述的一种高强度钛基复材壳体激光增材制备方法及钛基复合壳体,解决了打印态钛基复合材料各向异性差异明显,力学性能等待提高的问题。
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公开(公告)号:CN118650163A
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202410694490.3
申请日:2024-05-31
申请人: 西安特种设备检验检测院 , 西安石油大学 , 西安建筑科技大学
IPC分类号: B22F10/25 , B22F10/38 , B22F10/32 , B22F10/34 , B22F1/12 , B22F5/12 , C22C19/05 , C22C32/00 , B33Y10/00 , B33Y70/10
摘要: 本发明公开了一种制备径向梯度耐腐蚀磨损锅炉管道的方法,包括以下步骤:步骤一、将镍基合金粉末和碳化钛陶瓷粉末分别进行预处理;步骤二、按照质量比为(96~98):(2~4),取预处理后镍基合金粉末和预处理后碳化钛陶瓷粉末,球磨使混合均匀,得到混合粉末;步骤三、将预处理后镍基合金粉末和混合粉末分别置于100℃烘箱中烘2h;步骤四、利用激光立体成形设备,以氩气作为保护气体,经多路同步旁轴送粉和激光熔覆制备得到径向梯度耐腐蚀磨损锅炉管道。采用本发明的方法制备得到径向梯度耐腐蚀磨损锅炉管道内部无成分突变界面,具有良好的耐高温氧化、耐高温腐蚀和耐磨损性能,能够适用于酸露点腐蚀和冲蚀磨损共同作用的工况。
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公开(公告)号:CN114786847B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202080080671.7
申请日:2020-12-07
申请人: 瑞利泽尔有限公司
摘要: 本发明涉及一种用于执行用于根据选择性粉末熔化方法通过由粉末状材料(P)逐层构建来制造物体(G)的方法的设备(100),该设备包括:构建空间(102),设计用于容纳待制造的物体(G);配备有粉末储备容器(212)的粉末交付装置(200),设计用于将材料粉末(P)输送到构建空间(102)中;粉末层制备装置(104),设计用于在设置在构建空间(102)中的载体(106)上制备所输送的材料粉末(P)的连续层;辐照装置,设计用于辐照最后制备的粉末层,并且由此使其局部熔化;和保护气体循环设备,设计用于使存在于构建空间(102)中的保护气体循环。根据本发明,设备(100)还包括至少一个空调装置,设计用于在空调运行中对由保护气体循环设备循环的保护气体在其温度和/或湿度方面进行空气调节。
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公开(公告)号:CN118510617A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202280087471.3
申请日:2022-09-29
申请人: EOS有限公司电镀光纤系统
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/32 , B22F10/77 , B29C64/364 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B01D46/10 , B01D46/24 , B01D46/52 , B01D46/54 , B01D46/58 , B01D46/71 , B01D39/08 , B01D39/10 , B01D39/20
摘要: 本发明涉及一种用于增材制造设备的用于清洁增材制造设备的过程气体的过滤装置,其中用于清洁过程气体的过滤装置在运行中具有至少一个永久性过滤器,其中所述永久性过滤器具有至少一个涂层,以及涉及一种用于制造这种过滤装置的方法。此外,本发明涉及一种增材制造设备以及一种用于增材制造的方法。
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公开(公告)号:CN118385605A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410366158.4
申请日:2024-03-28
申请人: 东南大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/32 , B22F9/04 , B22F10/366 , B22F10/34 , C22C21/02 , C22C32/00 , C22C1/059
摘要: 本发明公开了一种耐磨铝基复合材料的制备方法,铝基复合材料由AlSi10Mg和TiC组成,通过激光选区熔化技术将混合粉末材料打印在基板上,最后进行切削加工制备而成。制备方法包括如下步骤:制备耐磨铝基复合材料混合卫星粉末,微米的AlSi10Mg粉末和纳米的TiC粉末通过球磨机低能球磨制备而成;对铝基板进行酒精清洗,去除氧化物和油污;使用激光选区熔化设备SP100在铝基板上按照激光能量密度40J/mm3、层间旋转角为67°进行增材制造;每层粉末在激光作用熔化后快速冷却,逐层实现增材制造。本发明提供的耐磨铝基复合材料轻质耐磨、硬度高、且提供的制备方法生产效率高,制备的耐磨铝基复合材料可很好地应用于航空航天部分零部件中。
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公开(公告)号:CN118268597A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410478172.3
申请日:2024-04-19
申请人: 华南师范大学
IPC分类号: B22F10/28 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B22F10/32 , B22F10/366 , C22C19/03 , C22C1/04 , B33Y40/10 , B22F1/142
摘要: 本发明属于镍钛合金制造领域,具体涉及一种镍钛合金的3D打印方法。包括设计莫辛纳甘、切片模型、预处理粉末、基于模型进行3D打印等步骤。本发明在打印之前,对合金粉末进行预处理,以避免在打印过程中的热变形,此外,在打印过程中区域扫描和摆动扫描两者组合进行,有效地降低扫描单元所经历的热累积效应,在保证熔池良好冶金结合的同时,实现残余热量的有效耗散而避免了热量堆积,减少了镍钛合金制备过程中的热变形现象,同时控制了成本,操作限制也更少,适合推广和大规模制备。
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公开(公告)号:CN118218616A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410334587.3
申请日:2024-03-22
申请人: 杭州科技职业技术学院 , 杭州医学院
摘要: 本发明属于增材制造技术领域,提供了一种锌基多孔分级结构传感器的快速制备方法。本发明利用激光粉床熔化成形制备锌基多孔分级结构传感器,通过匹配氧化锌‑锌复合粉末结合打印过程中通入氧气原位合成ZnO实现锌基多孔分级结构传感器中不同部位ZnO含量、分布的特殊要求;通过调控打印参数实现锌基多孔分级结构传感器不同部位对孔隙率、孔隙分布、孔隙形态、力学及理化性能的特殊要求。在线通入O2原位合成ZnO,既可避免初始材料氧化锌‑锌复合粉末直接添加过量ZnO带来的不易分散和难以直接成形的问题,还能进一步在线调控锌基多孔分级结构传感器不同部位ZnO含量,提高工艺自由度。
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公开(公告)号:CN118162631A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410252030.5
申请日:2024-03-06
申请人: 山东理工大学
IPC分类号: B22F10/28 , B22F10/34 , B22F10/366 , B22F10/32 , C22C19/03 , C22C1/04 , B33Y10/00 , B33Y70/00
摘要: 本发明公开了一种形状记忆和超弹性可调控的NiTiTa合金的激光增材工艺及具有高可恢复应变的NiTiTa合金块体材料,属于冶金技术领域。其特征在于:包括如下步骤:步骤a,建立三维零件模型并进行切片处理;步骤b,通过V型混粉机将15‑53μm粒径的NiTi预合金粉末和纯Ta粉末混合,混粉时间为5‑10 h;步骤c,在进行增材制造前,通入惰性气体进行保护;步骤d,进行增材制造,在增材制造过程中,预热后对NiTiTa混合粉末进行逐层熔凝,通过不同的工艺参数得到功能特性不同的NiTiTa合金构件。通过本激光增材制造NiTiTa形状记忆合金功能特性可调控的方法,可以方便的定制形状记忆效应或超弹性,在人工体液环境(37°C)和室温(20℃)下可分别实现11%和9%的可恢复应变,可以实现小尺寸构件定点定域的控制变形程度和3倍差别的弹性模量,避免了现有技术中NiTi合金显著的成分敏感性和尺寸效应的影响,极大的减少零件制备时间和设计与实际不匹配的问题,能够有效提高零件的实用性和稳定性。
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