一种高频用铁硅系软磁复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN117747280A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311644040.5

    申请日:2023-12-03

    Abstract: 本发明提供一种高频用铁硅系软磁复合材料的制备方法,包括:步骤S1、磁粉表面绝缘化,步骤S2、涂覆强度增强剂,步骤S3、包覆粘接剂,步骤S4、压制成形,步骤S5、热处理。本发明创新性的利用高温流化在细粒径FeSi系粉表面直接原位生成均匀的金属氧化层,工艺简单、时间短、成本低,能够实现磁粉的稳定连续化生产。喷雾干燥机的使用能够在绝缘处理粉的表面均匀包覆强度增强剂和粘结剂,分别解决了磁粉芯的强度和成形性问题。温压技术的引入能够进一步提高产品密度,保证产品较高的磁导率和饱和磁感应强度。

    一种高强高塑双相纯钛的制备方法

    公开(公告)号:CN114951695A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210480154.X

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明属于粉末冶金领域,涉及一种高强高塑双相纯钛的制备方法。以氧含量为0.40~0.70wt.%的纯钛粉末为原料,并进行3D打印或压制、真空烧结;将得到的样品加热到700~1300℃保温5~30min,随后在纯净水或者盐水中进行淬火,得到双相纯钛材料。本发明采用粉末冶金近净成形工艺,减少原料浪费,降低制备成本。通过原位诱导生成纳米尺度且与基体共格的析出相,形成双相组织,对纯钛的组织与性能精确调控,该析出相具有较基体更好的塑性,从而实现增强增塑。利用纳米尺度共格关系的马氏体相增强增塑纯钛材料,减少稀有金属战略资源的使用,同时实现了钛材料的素化设计。

    一种污水处理用高性能多孔钛柔性膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112678921A

    公开(公告)日:2021-04-20

    申请号:CN202011469460.0

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 一种污水处理用高性能多孔钛柔性膜的制备方法,属于金属多孔功能材料制备技术及污水处理领域。采用孔构筑设计思路,基于粉末原料的粒度级配和造孔技术,将不同粒度的氢化脱氢钛粉与造孔剂、分散剂、粘结剂、增塑剂在溶剂中混合得到均匀的浆料,经流延机流延成形获得流延膜带,后经脱脂、去除造孔剂、烧结并结合电化学阳极氧化法制备具有多级孔结构、高孔隙率的高性能多孔钛柔性膜。本发明制备出厚度

    一种低成本3D打印用Nb521合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN111168074A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010044233.7

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开一种低成本3D打印用Nb521合金粉末的制备方法,属于粉末冶金粉末制备技术领域。本方法以Nb521合金切削废料为原料,经过氢化、破碎、脱氢、流化改性处理等过程得到最终产品。该方法通过回收利用Nb521合金废料,不仅成本低,还能有效解决资源浪费及污染环境等问题;将废料通过氢化脱氢法制备成Nb521合金粉末,再通过流化处理对粉末进行整形改性,改善其流动性,可以制备出氧含量≤0.01wt.%、碳含量≤0.06wt.%、中位径(D50)≤40μm、流动性≤35s/50g的Nb521合金粉末,能够满足3D打印工艺的要求。

    一种低成本细粒度低氧钛及钛合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN111151762A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN202010044238.X

    申请日:2020-01-15

    Abstract: 本发明公开一种低成本细粒度低氧钛及钛合金粉末的制备方法,属于粉末冶金粉末制备技术领域。本方法以海绵钛和合金粉为原料,经过氢化、破碎、脱氢、预合金化、钝化等过程得到最终产品。该方法采用氢化脱氢法制备钛及钛合金粉末,成本低;经破碎、脱氢和预合金化处理,可得到无偏析、成分均匀的钛合金粉末;通过钝化处理控制粉末颗粒的表面氧化层状态和氧含量,可以制备出氧含量≤0.2wt.%、粒度(D50)小于50μm的钛及钛合金粉末,粉末抗氧化性优异,于室温下空气中放置一周时间后,粉末氧含量基本稳定不变。

    一种污水处理用高性能多孔钛柔性膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112678921B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202011469460.0

    申请日:2020-12-14

    Abstract: 一种污水处理用高性能多孔钛柔性膜的制备方法,属于金属多孔功能材料制备技术及污水处理领域。采用孔构筑设计思路,基于粉末原料的粒度级配和造孔技术,将不同粒度的氢化脱氢钛粉与造孔剂、分散剂、粘结剂、增塑剂在溶剂中混合得到均匀的浆料,经流延机流延成形获得流延膜带,后经脱脂、去除造孔剂、烧结并结合电化学阳极氧化法制备具有多级孔结构、高孔隙率的高性能多孔钛柔性膜。本发明制备出厚度

    一种碳热还原燃烧前驱物合成纳米WC粉末的方法

    公开(公告)号:CN110817879B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN201911230662.7

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 一种碳热还原燃烧前驱物合成纳米WC粉末的方法,属于粉末冶金纳米粉末制备技术领域。具体制备方法为:以钨酸铵、氧化剂、燃料为原料,在保护气氛中通过溶液燃烧合成反应制备出纳米针状紫钨,然后将紫钨粉末置于炉中保温,紫钨被氧化成WO3。将制得的WO3与碳黑按照一定配比在球磨机中机械混合得到均匀的混合前驱体粉末。最后,将混合粉末在真空炉中进行原位还原和碳化反应,成功制得纳米WC粉末。本方法设计出一种特殊形貌的WO3—纳米棒状WO3,解决了颗粒状WO3在球磨过程中容易发生团聚的问题。本方法制备的纳米WC粉末性能优异,粒径小、粒度均匀、分散性好、成分和粒径能够精确控制,并且本方法工艺简单、耗能低、效率高、成本低,适合大规模生产。

    一种提高3D打印金属粉体激光吸收率的方法

    公开(公告)号:CN112846197A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110015458.4

    申请日:2021-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高3D打印用粉体激光收率的方法,属于粉末冶金领域。本发明中分别对钛粉、不锈钢粉、铝合金粉三种原料粉末进行了气流磨改性处理。步骤1)将金属粉末原料分别用筛网筛分后,原料粉末中位径D50为15~53μm,再经过超声清洗并干燥,去除粉末中的杂质;步骤2)将筛分、清洗干燥后得到的金属粉末原料置于气流磨设备中进行改性处理,改善粉末表面形貌,提高其粉体激光吸收率。所得的钛粉、不锈钢粉、铝合金粉中位径D50分别为40μm、48μm、53μm;经气流磨改性处理提高了粉末的激光吸收率,且改善了粉末形貌和流动性,使得粉末可以实现高质量高性能打印工艺。尤其地,对于铝合金粉末,解决了铝合金因激光吸收率低而无法有效进行3D打印的问题。

    一种碳热还原燃烧前驱物合成纳米WC粉末的方法

    公开(公告)号:CN110817879A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911230662.7

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 一种碳热还原燃烧前驱物合成纳米WC粉末的方法,属于粉末冶金纳米粉末制备技术领域。具体制备方法为:以钨酸铵、氧化剂、燃料为原料,在保护气氛中通过溶液燃烧合成反应制备出纳米针状紫钨,然后将紫钨粉末置于炉中保温,紫钨被氧化成WO3。将制得的WO3与碳黑按照一定配比在球磨机中机械混合得到均匀的混合前驱体粉末。最后,将混合粉末在真空炉中进行原位还原和碳化反应,成功制得纳米WC粉末。本方法设计出一种特殊形貌的WO3—纳米棒状WO3,解决了颗粒状WO3在球磨过程中容易发生团聚的问题。本方法制备的纳米WC粉末性能优异,粒径小、粒度均匀、分散性好、成分和粒径能够精确控制,并且本方法工艺简单、耗能低、效率高、成本低,适合大规模生产。

    一种3D打印用低成本钛粉的流化整形制备方法

    公开(公告)号:CN109382511B

    公开(公告)日:2019-12-03

    申请号:CN201811408679.2

    申请日:2018-11-23

    Abstract: 一种3D打印用低成本钛粉的流化整形制备方法,属于粉末冶金粉末制备技术领域。具体制备方法为:使用低成本氢化脱氢不规则形状钛粉为粉末原料,将钛粉置于流化床反应器中,并通入Ar或H2,气流流速为0.5~1.5L/min,将反应器加热至300~700℃,流化处理时间为5~90min,对钛粉进行流化整形处理。在流动高纯氩气及高温加热的状态下,通过粉末颗粒之间的碰撞和摩擦,对不规则形状钛粉的尖锐棱角进行打磨处理,使所得钛粉的流动性得到有效改善,其杂质含量也得到了有效控制。本方法使用流化床工艺对低成本不规则形状钛粉进行流化整形处理,具有设备工艺简单、效率高、杂质含量可控、制备成本低等优点,提供了一种满足3D打印和注射成形等粉末冶金工艺要求的低成本钛粉原料的流化整形制备方法。

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