一种改善激光选区熔化NiTi合金力学性能的方法

    公开(公告)号:CN114054744B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202111373369.3

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种改善激光选区熔化NiTi合金力学性能的方法,包括以下步骤:通过行星式混粉机将20‑100 nm粒径的CeO2粉末和15‑53μm粒径的NiTi合金粉末混合,行星式混粉机混粉转速选用500r/min,混粉时间为3h;将混粉后的NiTi合金粉末与CeO2粉末通过激光选区熔化设备进行增材制造获得含有CeO2的NiTi合金样本,其中激光选区熔化设备的激光功率P选取125W,扫描速度V选取600mm/s,层间距H选取80μm,层厚T选取30μm;将制备的含有CeO2的NiTi合金样本表面进行预处理,使用砂纸打磨至含有CeO2的NiTi合金样本表面的氧化层去除;通过行星式混粉机将稀土CeO2纳米粉末与NiTi合金粉末混合,通过打印的方式直接打印成型样本,通过测试,含有CeO2的NiTi合金样本的拉伸性能、耐磨性能以及腐蚀性能均全方面提高。

    一种低表面能修饰方式实现金属表面超疏水的方法

    公开(公告)号:CN115198258A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211115485.X

    申请日:2022-09-14

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种低表面能修饰方式实现金属表面超疏水的方法,涉及材料表面加工技术领域,包括如下步骤:S1;对金属材料表面依次进行打磨抛光去除表面氧化皮,在乙醇溶液中进行超声清洗,清洗后使用去离子水冲洗,最后将金属材料放置于空气中自然晾干备用;S2;对S1中晾干后的金属材料进行纳秒激光加工,选择合适的加工路径,并设定适合的纳秒激光加工参数,在金属材料表面获得微纳结构;S3;将S2中加工后的样品置于氟化处理液中,进行超声氟化处理5‑10分钟,氟化处理后取出置于空气中晾干;本方法通过超声氟化处理,能快速实现金属的低表面能修饰,从而高效率的实现金属表面超疏水,以达到改善材料表面功能性的目的。

    一种基于增材制造的可恢复变形的汽车吸能盒

    公开(公告)号:CN112428949B

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202011408103.3

    申请日:2020-12-05

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于增材制造的可恢复变形的汽车吸能盒,包括上端盖、填充结构、薄壁外壳、安装板和薄壁波纹管,薄壁外壳底部设置有安装板,安装板上设置有若干个安装孔,填充结构设置在薄壁外壳内部,薄壁波纹管设置在填充结构的内部,上端盖设置在薄壁外壳顶部;薄壁外壳通过安装孔与汽车防撞梁可拆卸连接,填充结构、薄壁外壳和薄壁波纹管为高熵合金材料一体打印成型;本发明吸能特性优异,本发明所提出的填充结构是一个正六面体其中相对的两个面的四条边分别与另外四个不同方向的单胞结构相连,在提高能量吸收的同时提高吸能盒的承载力,使其保持吸能的稳定性和持续性,承载能力高,稳定性好,可重复使用,减少汽车的维修成本。

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