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公开(公告)号:CN119585063A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202380055457.X
申请日:2023-07-21
Applicant: 海德梅德材料有限公司
IPC: B22F1/052 , B22F1/06 , B22F1/065 , B22F1/103 , B22F1/148 , B22F5/10 , B22F10/16 , B33Y70/10 , B01J2/04
Abstract: 一种用于成形和烧结工艺的多个复合颗粒,包含临时有机粘结剂中的粉状非有机颗粒,其特征在于:(i)至少80%的粉状非有机颗粒的最大尺寸Amax在10nm至500μm的范围内,(ii)有机临时粘结剂的量为复合颗粒总体积的约1至99体积%,(iii)至少80%的复合颗粒的最大尺寸Bmax在10μm至1000μm的范围内,(iv)复合颗粒的表观密度为真密度的至少70%,以及(v)复合颗粒具有连续的外表面,该外表面由暴露在外表面的粉状非有机颗粒和粉状非有机颗粒之间间隙中的临时有机粘结剂形成,所述临时有机粘结剂呈现无断裂的表面。一种制备用于成形和烧结工艺的复合颗粒的方法,包括1)提供分散在液化临时有机粘结剂中的粉状非有机颗粒的液化分散体,其中至少80%的粉状非有机颗粒的最大尺寸Amax在10nm至500μm的范围内,2)将液化分散体雾化以获得雾化液滴,至少80%的雾化液滴的最大尺寸B'max在10μm至1000μm的范围内,以及3)使雾化液滴凝固以获得复合颗粒。
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公开(公告)号:CN115740495B
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202211367237.4
申请日:2022-11-02
Applicant: 大博医疗科技股份有限公司
IPC: B22F10/28 , B22F5/10 , B22F10/62 , B22F10/64 , B22F10/66 , C23C14/16 , C23C14/28 , C23C14/54 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及一种3D打印骨小梁口腔种植体的方法,所述骨小梁口腔种植体包括一体成型的种植体基体和骨小梁多孔结构;所述骨小梁多孔结构位于种植体基体轴向的中段;所述种植体基体设置外螺纹。打印方法包括以下步骤:通过三维设计软件得到具有骨小梁多孔结构的口腔种植体3D模型;利用SLM技术进行成型制造、喷砂和退火处理,得到骨小梁口腔种植体初品;利用气相沉积技术在所述骨小梁口腔种植体初品表面形成钽金属涂层,得到具有钽涂层的骨小梁口腔种植体。该方法获得的骨小梁口腔种植体的致密度和力学强度高,有利于种植体发挥良好的修复效果,具有极好的运用前景。
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公开(公告)号:CN119553189A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411705854.X
申请日:2024-11-26
Applicant: 安庆帝伯粉末冶金有限公司
IPC: C22C38/60 , C22C38/56 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C38/46 , C22C38/04 , C22C33/02 , B22F5/10 , B22F3/10 , B22F3/24 , C21D6/04 , C21D6/00 , C21D9/40 , F01L3/02
Abstract: 本发明涉及高致密粉末冶金气门座圈及其制备方法,粉末冶金气门座圈由粉末原料混匀后压制烧结而成;粉末原料中元素质量含量为:C:1.0‑2.0%、S:0.3‑1.2%、Mo:6.0‑14.0%、Co:20.0‑35.0%、W:5.0‑11.0%、V:2.0‑8.0%、Cr:3.0‑9.0%、Mn:0.3‑1.2%、Ni:0.2‑1.0%,P:0.1‑1.0%,Fe:余量。所述粉末原料由强化基粉、合金粉以及基本添加组分混合而成;所述强化基粉含W、Cr、V、P、Fe,其中所述P元素以FeP3形式存在。气门座圈中Fe基合金粉会溶解部分P原子,生成22‑30%的共晶半液相组织,使得固相合金颗粒相互靠拢,颗粒间彼此粘接形成结合强度高的金属键。其不含铜,高温、高爆压环境中,不会发生Cu熔化流失。可以满足高燃效气体机及高爆压发动机高温、高压、无润滑等严苛的工作环境。
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公开(公告)号:CN119553128A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411539757.8
申请日:2024-10-31
Applicant: 中北大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强多孔镁基复合材料的制备方法,属于金属基复合材料技术领域。该制备方法是以1,6‑己二异氰酸酯对石墨烯进行表面处理,并经草酸钾还原得到改性石墨烯,通过外加压强使改性石墨烯表面充分吸附气体后,于N,N‑二甲基乙酰胺中与镁合金粉球磨混合,采用选择性激光熔化成形制备得到石墨烯增强多孔镁基复合材料。本发明制备方法提高了石墨烯在镁基体中的分散均匀性,提高了石墨烯与镁基体的界面结合性能,制备得到了一种内部孔结构丰富且均匀的多孔金属复合材料。
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公开(公告)号:CN119549750A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411547821.7
申请日:2024-10-31
Applicant: 南京晨光集团有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种具有用于激光粉末床熔融增材制造薄壁空腔内的支撑结构的薄壁件,属于粉末床熔融增材制造技术领域,包括内部具有空腔的薄状零件主体,空腔为扁平状,空腔内设有支撑主体,支撑主体为由筋条形成的蜂窝结构与空腔最大横截面处形成的边界轨迹之间通过布尔运算后保留在边界轨迹内的筋条结构,筋条结构包括主筋条部和边界筋条部,主筋条部为由筋条围成的若干个六边形结构,边界筋条部为位于边界轨迹内且临近边界轨迹处的若干个开口筋条结构;本发明有利于控制薄壁表面的变形和薄壁空腔零件的高精度及有效成形;在粉末床熔融后可清理残留在空腔内部的粉末,可避免后续热处理带来残余粉末团聚或结块影响,保证零件成形质量及提高零件性能。
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公开(公告)号:CN119549707A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411778956.4
申请日:2024-12-05
Applicant: 苏州宥安骏精密科技有限公司
Abstract: 本发明公开了基于空心产品加工的金属粉末冶金成型模具,是以粉末冶金的基本工作原理为基础,首先针对其中的上模芯的移动方式进行改进,其本质是:上模芯不会直接提供挤压力,而是随着压制动作进行时产生向上移动的二次滑动过程,其目的是优先降低挤压力避免造成粉末材料溢出浪费这一问题,但上模芯依旧作为压制过程中的关键结构,此外配合工件本体的结构外形设置若干个二阶注料管,二阶注料管配合压制成型过程进行二次补料动作,在主动造成“缺料”这一问题的基础再进行同步补料,配合上模芯的挤压方式使粉末材料均匀填充,整体过程中还需要配合二次补料动作对顶料芯所产生的位移变化判断整体压制动作的完成度。
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公开(公告)号:CN119508359A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411604798.0
申请日:2024-11-12
IPC: F16C33/10 , B23P15/00 , B22F5/10 , B22F1/12 , B22F1/103 , B22F1/105 , B22F3/22 , F16C33/12 , F16C33/14 , F16C17/24
Abstract: 本发明涉及一种带支撑框架固液复合自润滑轴承及其制备方法,包括内层支撑框架、外侧支撑层、多孔结构储油层、内侧结构层,所述多孔结构层的外侧套设有所述外侧支撑层,所述多孔结构的内侧套设有内层支撑框架和内侧结构层,所述内层支撑框架上设置有固体润滑剂,所述内侧结构层为多孔结构层。本发明能够具备含油轴承储油自循环润滑的特点的同时还具备固体镶嵌自润滑轴承承载能力强、耐冲击等特点。
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公开(公告)号:CN119457130A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202510070280.1
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国空气动力研究与发展中心超高速空气动力研究所
IPC: B22F10/28 , B22F10/38 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B22F5/10 , B22F1/065 , B33Y70/00 , C22C33/02
Abstract: 本发明属于高超声速飞行器气动热防护技术领域,公开了一种基于选区激光熔化微米级梯度多孔结构的制备方法。制备方法包括选取具有所需粒径的球型粉末;采用选区激光熔化技术制备微米级梯度多孔结构;调整选区激光熔化工艺参数,重复制备所需微米级梯度多孔结构。本发明的基于选区激光熔化微米级梯度多孔结构的制备方法采用的选区激光熔化技术具有高精度、高效率、低成本的优点,适用于复杂形状的零件制造,能够生产高质量、高精度的零部件;选区激光熔化技术可以通过主观三维模型的建立,使用优化后的工艺参数直接成形复杂形状零件的制备,后续无需二次加工,在高超声速飞行器发汗冷却、储能、热管理等领域具有广阔应用前景。
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公开(公告)号:CN119457117A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411454237.7
申请日:2024-10-17
Applicant: 北京科技大学 , 成都先进金属材料产业技术研究院股份有限公司
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/66 , B22F10/64 , B22F3/15 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B22F10/62 , C23C22/64 , B22F5/10 , B33Y80/00 , B33Y50/02 , B22F10/85 , C22F1/02 , C22F1/18 , C23F1/26 , C22C1/08 , A61L27/06 , A61L27/02 , A61L27/50 , A61L27/56
Abstract: 本发明提供一种电子束选区熔化打印多孔薄壁结构制备方法,涉及医用骨骼修复的技术领域。所述电子束选区熔化打印多孔薄壁结构制备方法包括钛合金粉末选择、软件建模、打印参数设定、扫描线选择、去应力退火热处理、热等静压、酸溶液处理和氢氧化锌水溶液低温处理。本发明的制备方法能够使得所制备的多孔薄壁结构的成形性、孔隙率、力学性能和生物相容性能等性能得到协同提高;且可以定制厚度与孔隙、强度等性能,资源利用率高,流程短,效率高,产品生物医用方面可适用范围广,利于工业大规模生产和推广。
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公开(公告)号:CN119457084A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411657087.X
申请日:2024-11-19
Applicant: 合肥工业大学
Abstract: 一种基于反应烧结低温制备多孔钨的方法,涉及钡钨阴极材料制备技术领域。通过引入铝作为烧结助剂以及粘合剂,可以实现一种自蔓延高温烧结过程,反应自维持、能耗低、反应物混合充分、速度快。并且生成的Al2O3是钨阴极的组成成分,在提高阴极的工作稳定性,因此可以在反应放热的基础上,将阴极所需要的CaO加入其中,铝与氧化钨的反应放热促进烧结的同时,混合氧化物生成所需要的CaO‑Al2O3复合盐。在烧结过程中,Al形成局部液相,促进颗粒之间的相互作用,从而在较低温度下得到较高密度的钨材料,生成的Al2O3在高温下与CaO复合,同时进行烧结与浸盐工艺,极大缩减了钨阴极制备的成本。
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