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公开(公告)号:CN114653960B
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202210345427.X
申请日:2022-03-31
申请人: 四川真火等离子研究院有限公司
摘要: 本发明属于金属材料技术领域,提供了一种磁化射频等离子体制备超细高纯球形钛粉的方法,该方法通过在射频等离子体球化钛粉的射频电离段增加一个磁镜位型磁场。该方法通过利用磁镜位型磁场约束射频电离段的电子逃逸,降低等离子体电子的径向逃逸和纵向逃逸损失,提高射频等离子体的电子密度和电子温度,提高射频等离子体的电能利用率。随氩气进入放电室的大直径钛颗粒在高电子密度等离子体中带电,当静电库仑排斥力大于熔融钛金属的动力粘滞阻力时驱使大直径钛颗粒分裂,从而形成较小直径的钛颗粒。通过本方法能够更低成本和更高效率地制备出用于3D打印的超细(粒径小于5μm)、高纯度(氧含量
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公开(公告)号:CN115287581A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202210997864.X
申请日:2022-08-19
申请人: 四川真火等离子研究院有限公司
摘要: 本发明属于对金属材料的镀覆技术领域,提供了一种细长金属管内螺旋波羽流加速合金粉末溅射镀膜方法。该方法采用螺旋波等离子体羽流放电枪,向金属管内的钛合金溅射靶表面喷射等离子体羽流和合金粉末,产生溅射的合金液滴;在溅射靶与金属管之间施加正电压,加速合金液滴至2000m/s,撞击金属管的内壁,与内壁的铁基材料形成冶金熔融结合的合金镀层。该方法通过采用螺旋波等离子体羽流放电枪向长细金属管内喷射高热流密度的等离子体羽流和微小颗粒熔融钛粉,从而在相同材质的靶材上溅射出直径小于35um,溅射覆盖角向360°的合金液滴,加速后在金属管内与铁基内壁层形成结合强度能够大于450MPa,厚度约为200um,抗拉强度优于450MPa的,冶金熔融结合的合金镀层。
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公开(公告)号:CN114737148A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210420733.5
申请日:2022-04-20
申请人: 四川真火等离子研究院有限公司
摘要: 本发明属于金属喷涂技术领域,提供了一种磁旋转电弧阴极中心送粉等离子体冶金熔融喷涂工艺,该工艺采用阴极中心送粉的单阴极模式,将金属粉末和气体通过阴极的中心通道进入阳极的放电通道内;并在阳极外套设有隔热外套,放电通道内带有稳态纵向磁场;电弧喷涂过程中,阳极的内壁温度为1650‑1700℃;被镀金属基体处于10‑1000Pa,在被镀金属基体与所述阳极间施加正向电压,以使金属带电液滴的速度为2000‑2500m/s。通过本申请提供的上述工艺,能够造成金属表面截面积约为液滴截面积、深度约为10um的材料层瞬态熔融与喷涂金属粉末液滴形成冶金熔融结合。这样形成的冶金熔融镀层的抗拉强度可达600MPa,远远超过普通等离子体喷涂工艺所形成的机械咬合镀层。
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公开(公告)号:CN114472910A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210197714.0
申请日:2022-03-02
申请人: 四川真火等离子研究院有限公司
摘要: 本发明属于金属材料技术领域,提供了一种磁化等离子体旋转电极法制备超细钛粉的方法,该方法包括在等离子体旋转电极法中的电弧与旋转电极间增加磁场。该方法通过利用静电库仑排斥力来制备得到超细钛粉,不仅避免了PREP采用离心力分离钛粉时面临的高速旋转的技术困难,而且制备得到的钛粉呈现球形形貌好且平均粒径小于10μm,能够满足对钛粉粒径要求更严格的适用场合。
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公开(公告)号:CN114737148B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210420733.5
申请日:2022-04-20
申请人: 四川真火等离子研究院有限公司
摘要: 本发明属于金属喷涂技术领域,提供了一种磁旋转电弧阴极中心送粉等离子体冶金熔融喷涂工艺,该工艺采用阴极中心送粉的单阴极模式,将金属粉末和气体通过阴极的中心通道进入阳极的放电通道内;并在阳极外套设有隔热外套,放电通道内带有稳态纵向磁场;电弧喷涂过程中,阳极的内壁温度为1650‑1700℃;被镀金属基体处于10‑1000Pa,在被镀金属基体与所述阳极间施加正向电压,以使金属带电液滴的速度为2000‑2500m/s。通过本申请提供的上述工艺,能够造成金属表面截面积约为液滴截面积、深度约为10um的材料层瞬态熔融与喷涂金属粉末液滴形成冶金熔融结合。这样形成的冶金熔融镀层的抗拉强度可达600MPa,远远超过普通等离子体喷涂工艺所形成的机械咬合镀层。
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公开(公告)号:CN114653960A
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN202210345427.X
申请日:2022-03-31
申请人: 四川真火等离子研究院有限公司
摘要: 本发明属于金属材料技术领域,提供了一种磁化射频等离子体制备超细高纯球形钛粉的方法,该方法通过在射频等离子体球化钛粉的射频电离段增加一个磁镜位型磁场。该方法通过利用磁镜位型磁场约束射频电离段的电子逃逸,降低等离子体电子的径向逃逸和纵向逃逸损失,提高射频等离子体的电子密度和电子温度,提高射频等离子体的电能利用率。随氩气进入放电室的大直径钛颗粒在高电子密度等离子体中带电,当静电库仑排斥力大于熔融钛金属的动力粘滞阻力时驱使大直径钛颗粒分裂,从而形成较小直径的钛颗粒。通过本方法能够更低成本和更高效率地制备出用于3D打印的超细(粒径小于5μm)、高纯度(氧含量
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