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公开(公告)号:CN118910468A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410888138.3
申请日:2024-07-04
申请人: 湖南顶立科技股份有限公司
IPC分类号: C22C14/00 , C22F1/18 , B33Y70/00 , B22F9/14 , B22F10/28 , B33Y10/00 , A61L27/06 , A61L27/54 , A61L31/02 , A61L31/16
摘要: 本发明公开了一种医用钛合金、医用钛合金增材及其制备方法,属于医用增材技术领域。所述医用钛合金,其原料组分组分为:Ta9.5‑14.0%、Nb 1‑5%、Zr 1‑5%、O 0.005‑0.05%,余量为Ti。本发明提供的医用钛合金,降低了掺杂元素的用量,降低了成本,提高了医用钛合金的性能。
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公开(公告)号:CN118875296A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410982370.3
申请日:2024-07-22
申请人: 杭州新川新材料有限公司
摘要: 本发明公开了高温蒸发器的使用方法,高温蒸发器包括有壳体、坩埚、转移弧枪,坩埚包括有锅体、对接锅圈和锅盖,对接锅圈的外侧设有进气腔和出气腔,进气腔连接有载流气输入管,出气腔连接有排气管,壳体包括有上壳体和下壳体,锅盖上连接有加料管和出气管。本发明中坩埚采用三段式结构,方便载流气体通道的清理,方便整个坩埚的维护。载流气体的吹气方向可以实时变换,可以通过调整载流气体的气压及方向,吹动粘附在坩埚壁上的物料,使得坩埚内的物料均能够接触正极导电棒带正电,从而减少生产完成后坩埚内物料残余,提高蒸发效率。同时坩埚的密封性好,尤其是锅体保温性好,降低了能量损耗,提高了能源利用率。
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公开(公告)号:CN118720154B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411223323.7
申请日:2024-09-03
申请人: 西安赛隆增材技术股份有限公司
IPC分类号: B22F9/14
摘要: 本申请公开了一种基于图像识别的自动制粉装置及方法,该装置包括:制粉系统和检测控制系统;制粉系统包括:雾化室、机械轴进给系统、惰性气体系统和真空系统;检测控制系统包括:相机、视觉处理器、动态图像分析仪和可编程控制器;并公开了使用基于图像识别的自动制粉装置的制粉方法。本发明能够实时精准控制电弧电流、电极棒料进给速度以及二者的相互匹配度,从而使电极棒料整个端面熔化更加均匀,不仅提高了细粉收得率,同时还保证了批次制粉的稳定性。此外,通过检测电极棒料振动值并相应调节转速,可保证工况运行稳定安全,还能减少机械轴损坏概率,延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN118854118A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410921936.1
申请日:2024-07-10
申请人: 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种掺杂稀土元素的3D打印医用钛合金粉料,属于医用材料制备技术领域。所述掺杂稀土元素的3D打印医用钛合金粉料的组分以质量百分数计,除Ti外还包括:Al:5.75~6.25%,V:3.75~4.25%,重稀土元素:0.15~0.3%;所述重稀土元素为钇和/或镥。本发明通过在TC4钛合金中掺入重稀土元素Y和/或Lu,掺入的重稀土元素能够在冶炼过程中吸收钛合金基体中的杂质元素,形成富重稀土元素沉淀相,这些沉淀相能够作为新的形核点,细化晶粒,有效减弱杂质元素对TC4钛合金力学强度的影响,提升TC4钛合金的强度。
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公开(公告)号:CN116174726B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202211102556.2
申请日:2022-09-09
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明提供了一种制备低成本生物医用钛合金球形粉的方法,它包括如下步骤:S1:低能球磨:取钛、锆、铌或者钛、锆、铌、钽的单质粉或氢化物粉,按设计成分比例进行球磨得到复合粉体;S2:氢化:将复合粉体进行高温真空烧结实现预合金化,再通过氢化得到含氢合金粉末;S3:对含氢合金粉末进行射频等离子体球化和脱氢处理。该方法可以实现短流程制备成本低、球形度好且杂质含量低的钛锆铌合金粉或钛锆铌钽合金粉。
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公开(公告)号:CN118792556A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410803979.X
申请日:2024-06-20
申请人: 西北工业大学
IPC分类号: C22C21/16 , B22F9/14 , B22F1/065 , B22F1/05 , B22F10/28 , B22F10/64 , C22C1/02 , C22C1/03 , C22F1/057 , B22F10/32 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20
摘要: 一种铝锂合金及其SLM成形方法,通过向合金中添加少量的Ti元素,并在较低温度下进行时效处理,利用δ′‑Al3Li相的异质形核作用促使次生β′‑Al3Ti相在低温时效过程中析出,从而实现多种沉淀相的协同强化,提高了激光选区熔化成形铝锂合金试件的强度。合金成分中的Ti元素Al原子相结合,抑制了激光选区熔化过程中的成形裂纹。本发明在细晶的生长过程中,晶粒间的补缩通道较短,液相补缩效率较高,有效抑制了凝固裂纹的产生;且凝固阶段糊状区中细小的等轴晶释放了凝固过程中产生的应力,降低合金开裂倾向,并进一步提高合金的抗裂纹扩展能力。本发明极大地降低合金的开裂倾向,同时通过细晶强化和多种次生析出相的沉淀强化作用提高合金的强度。
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公开(公告)号:CN118527665B
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202411012692.1
申请日:2024-07-26
申请人: 畅的新材料科技(上海)有限公司
摘要: 本发明涉及了金属粉体生产的技术领域,具体公开了一种纳米金属粉体生产的设备及其方法,包括蒸发腔室,蒸发腔室内至少安装有2个电弧发生器,每个电弧发生器上设置有环绕风通道,环绕风通道的出风口与电弧发生器的电弧激发端之间的距离为10~100mm,环绕风通道的出风口的射流速度为5~10m/s,蒸发腔室内开设有冷却风通道,冷却风通道的个数与电弧发生器的个数一致。本申请控制环绕风通道的相关参数,保障多个电弧发生器均能稳定地激发高温等离子弧,纳米金属粉体产量提升。同时,在环绕风和冷却风的共同作用下,原料蒸发区拓宽,原子态金属蒸汽浓度降低,得到小粒径纳米金属粉体。纳米金属粉体的产量和粒径实现同步优化。
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公开(公告)号:CN118639053A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410937834.9
申请日:2024-07-12
申请人: 西北工业大学
摘要: 本发明公开了一种高强钛合金及其激光增材制造方法,属于钛合金技术领域。合金组元的质量分数为:Cu 3.5%~6%,Zr 20%~45%,余量为Ti和不可避免的杂质。本发明提供的钛合金不添加昂贵合金元素比如Nb、Mo和V等,并且不需要任何后热处理,通过增材制造,使得最终形成钛合金的微观组织为超细或纳米α板条和板条界面上不连续的纳米(Ti,Zr)2Cu颗粒,最终在激光定向能量沉积成形合金中可直接获得1200MPa~1300MPa的屈服强度Rp0.2、1400MPa~1490MPa的抗拉强度以及4.5%~6%的延伸率,其力学性能可以满足工程结构需求。本发明获得的钛合金在航天、航空、军工及民用等领域有广泛的应用前景,可显著提高生产效率和经济效益。
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公开(公告)号:CN118639046A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410868035.0
申请日:2024-07-01
申请人: 重庆文理学院
摘要: 一种界面强化的采掘用硬质合金材料,是以界面增强相、回收WC和TiCN混合经球磨、喷雾干燥制成混合料,最后进行烧结处理制得,其中界面增强相是Ni、Zr和Mo通过真空熔炼和等离子旋转电极制备的固溶体粉末,Ni、Zr和Mo的质量比为8~10:2~4:2~4。本发明解决了Ni和WC基体界面润湿性较差的问题,通过Ni、Mo和Zr的协同作用,达到了弥散强化和净化晶界的目的,从而是的合金材料的硬度和强韧性均得到了显著的提高,实现了提高合金材料硬度的同时,也提高了合金材料的强韧性的双高效果,硬度达到94.2HV,抗弯强度达到3500MPa,断裂韧性达到了13.7MPa·m1/2以上,从而使得该合金材料满足于采掘领域的使用性能要求。
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公开(公告)号:CN118600329A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410673812.6
申请日:2024-05-28
申请人: 湖南顶立科技股份有限公司
IPC分类号: C22C38/04 , C22C38/06 , C22C38/08 , B22F10/28 , B22F9/14 , B22F10/64 , C21D1/30 , B22F10/34 , B22F10/32 , B22F10/366 , C22C38/58 , C22C38/02 , B33Y80/00 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00
摘要: 本发明公开了一种Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢及其制备方法,该Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢,包括Mn 27‑30wt%;Al 8.0‑10.0wt%;C 0.9‑1.2wt%;Ni 2.5‑3.5wt%;其余为Fe;其采用激光选区熔化制备技术制备而成。上述Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢通过降低Al、C的含量,并添加Mn和Ni,再配合激光选区熔化制备技术,使其Fe‑Mn‑Al‑C低密度钢既降低了密度又提高了强度。该Fe‑Mn‑Al‑C系轻质高强钢的成形件致密度99.6%,无裂纹等缺陷,维氏硬度可达280Hv,抗拉强度可达1100MPa,屈服强度可达850MPa,断后伸长率超过35%。
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