陶瓷/金属复合层的铸造方法

    公开(公告)号:CN111136243B

    公开(公告)日:2021-06-18

    申请号:CN202010032313.0

    申请日:2020-01-13

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明为一种陶瓷/金属复合层的铸造方法,包括如下步骤:1)对陶瓷预制体进行表面活化处理;2)对陶瓷预制体进行热浸;3)采用失蜡铸造工艺,实现陶瓷预制体与金属的复合。本发明以陶瓷为预制体,在陶瓷与金属之间浸镀有梯度分布的颗粒过渡层,使金属液与陶瓷预制体能更好的结合,为陶瓷金属复层铸造提供了新的方法。通过化学气相沉积的方法,在陶瓷预制体表面制备金属涂层,改善陶瓷预制体与金属液之间的界面不润湿问题,使两者更好的结合。在陶瓷预制体与金属之间添加梯度分布的颗粒过渡层,可以减少由金属与陶瓷的热膨胀系数相差大,热导率相差大而引起的裂纹等铸造缺陷,使金属与陶瓷的结合处结构均匀致密完整。

    高氮钢/FeAl金属间化合物微叠层复合材料超塑成形方法

    公开(公告)号:CN112706494A

    公开(公告)日:2021-04-27

    申请号:CN202011390681.9

    申请日:2020-12-02

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明为一种高氮钢/FeAl金属间化合物微叠层复合材料超塑成形方法,属于超塑性成型技术领域。本方法先是采用高碳钢板、铝箔材通过包套真空复合轧制得到复层板胚,然后将复层板胚进行热压扩散处理得到高氮钢/FeAl金属间化合物微叠层复合材料,接着使用超塑性成形技术处理得到复杂曲面的微叠层复合材料。本发明利用独特的箔‑箔交叠复合轧制+扩散反应工艺获得界面结合强度高的高氮钢/FeAl金属间化合物微叠层复合材料,利用FeAl金属间化合物相的超塑性变形,获得具有复杂曲面结构的金属间化合物复合装甲,为满足未来针对新型攻击武器防护所迫切需要的高性能装甲防护结构的设计制造提供技术支撑。

    基于ZrO2掺杂的激光熔覆金属-陶瓷涂层材料

    公开(公告)号:CN108707893B

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN201810588540.4

    申请日:2018-06-08

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明公开了一种基于ZrO2掺杂的激光熔覆金属‑陶瓷涂层材料,是由5~20wt%Ti粉、70~92wt%TiBCN陶瓷粉末和3~10wt%ZrO2粉末混合制成。利用激光熔覆技术将本发明涂层材料熔覆在钛合金基体表面,可以吸收激光熔覆残余热应力的应变能量,减少应力集中造成的裂纹产生和延伸,提高熔覆涂层的断裂韧性,并增加熔覆涂层的强度和耐蚀性,以形成增韧金属‑陶瓷熔覆涂层。

    高过载环境中工作的传感器封装防护结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN112259510A

    公开(公告)日:2021-01-22

    申请号:CN202011146346.4

    申请日:2020-10-23

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: H01L23/31 H01L21/56 G01B7/16

    摘要: 本发明为一种高过载环境中工作的传感器封装防护结构及其制备方法,属于传感器封装技术领域。该结构包括由上而下依次连接的叠层冲击防护板、多孔缓冲板、叠层防护底板和封装盖板,叠层防护底板的底面中心位置处开设有封装槽室,封装槽室内的中央处固定有传感芯片,封装槽室侧边设有引线通道,传感芯片的引线从引线通道引出,封装槽室内填充有环氧高分子材料,封装槽室的槽口固定有槽室盖板。本发明传感器封装防护结构设计科学、结构新颖、使用方便、维护简单,采用金属间化合物基叠层板作为保护层,使用金属梯度蜂窝多孔材料作为缓冲层,构成一种防护加缓冲的双重保护体系的封装结构,可以有效保证传感器在高过载环境中的正常工作。

    一种3D打印用硬质合金粉末及其应用

    公开(公告)号:CN112191854A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202010575189.2

    申请日:2020-06-22

    申请人: 中北大学

    摘要: 本发明提供了一种3D打印用硬质合金粉末及其应用,涉及金属陶瓷复合材料技术领域,所述硬质合金粉末通过下述步骤制备:1)将原料球磨后得到料浆;2)球磨后采用喷雾干燥造粒得到混合料;3)将造粒后的混合料平铺在真空烧结炉中并进行预烧结得到粘结良好的复合粉末;4)将复合粉末破碎、过筛;此方法得到可用于3D打印的硬质合金粉末。与现有的技术相比,本发明采用预烧结的方法制备硬质合金粉末具有成本低、操作简单可控、流动性良好等优点,破碎、过筛后适用于3D打印中的激光熔化沉积等送粉成形方法。本发明将过渡金属粉末与难熔金属碳化物粉末良好的粘结在一起,且更易打印成形,成形后的制品性能良好且稳定,可用于大规模生产。

    一种选择性激光烧结用改性覆膜砂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110385395B

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN201910713851.3

    申请日:2019-08-02

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B22C1/00 B33Y70/10

    摘要: 本发明提供一种选择性激光烧结用改性覆膜砂及其制备方法,该覆膜砂由改性二维TiC、石墨烯、砂粒、乌洛托品、酚醛树脂和硬脂酸钙按照(1~2)∶1~2∶100∶10~15∶1~5∶4~8的重量比例混合而成;先将改性二维TiC、石墨烯、砂粒倒入混砂机中搅拌加热至120~140℃,再加入酚醛树脂,混砂60~100s,温度下降到110℃,再加入乌洛托品水溶液和硬脂酸钙,混砂30s搅拌至散砂状态。该本发明制得的改性覆膜砂具有环保,烧结固化时间短,产品强度高的优点。

    一种废铝回收除渣装置
    28.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111979429A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911296293.1

    申请日:2019-12-16

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: C22B21/00 C22B7/02

    摘要: 本发明涉及金属熔炼回收技术领域,尤其是一种废铝回收除渣装置,该装置包括搅拌滚炉、料斗、刮灰铲子、主动轮、从动轮、转轮、液压支架、多级过滤器以及传送装置,搅拌滚炉的炉壁内设交错排布的电磁搅拌装置和测温用的热电偶;可伸缩性刮灰铲子位于搅拌滚炉中,刮灰铲子内部采用中空结构,底部采用多孔结构;料斗位于搅拌滚炉口的刮灰铲子上表面的正上方;主从动轴位于搅拌滚炉两侧下方,搅拌滚炉后端支柱的正下方设液压支架,搅拌滚炉的炉口正下方安置有破碎器及多级过滤器,多级过滤器下设传送装置;该发明能够在废铝回收除渣过程中,改善操作环境以及自动化程度高的同时,也提高了铝灰的去除率。

    一种基于零件加工截面特征的铺粉装置及智能控制方法

    公开(公告)号:CN111974995A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010556882.5

    申请日:2020-06-18

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y30/00 B33Y50/02

    摘要: 本发明属于增材制造领域,具体涉及一种基于零件加工截面特征的铺粉装置及智能控制方法,包括顶板、成型平台、模组、送粉箱、支架、直线电机、成型箱体、吸烟系统、刮刀装置、背板和收粉箱;成型平台后侧焊接背板,背板和顶板焊接,背板上下设两个循环气体进口,模组固定在背板上两个循环气体进口之间;刮刀固定在刮刀连接板上,刮刀连接板与模组相连;吸烟器和吸烟管置于成型平台上,成型平台下方从左到右依次设收粉箱、成型箱和送粉箱,通过刮刀和传感器相结合的方式,采用极限思想,提高成形零件的质量,增加成形材料的利用率,减少人工估粉的工作量,减少成本,提高了成形效率。

    一种环形金属零件成型均匀加热装置

    公开(公告)号:CN111974992A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN201911370650.4

    申请日:2019-12-27

    申请人: 中北大学

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y30/00

    摘要: 本发明属于环形金属零件增材制造领域,尤其涉及一种环形金属零件成型均匀加热装置,包括送粉仓、收粉仓、外壳、内芯、环形基板、加热层、隔热层、微型风扇、电机和传感器等,外壳外侧设外壳隔热层,内侧设外壳加热层,内芯中心设隔热区域,从内到外依次还设非加热区域的圆形壁、内芯隔热层、加热区域和内芯加热板,外壳、内芯与下方的固定板相连构成成型区域,在外壳两端设收粉仓和送粉仓,环形基板加热板装在升降平台内部,该装置在成型过程中基板及内外壁均加热,零件温度梯度小,内应力小,热变形小;适用于加工薄壁结构、多孔结构等已发生热变形的零件;粉末用量少,工作舱体整体尺寸小,惰性气体消耗少。