基于激光增材制造技术的具有耐磨涂层的模具的制备方法

    公开(公告)号:CN106637199B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201611217963.2

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: C23C24/10 B22F3/105

    摘要: 本发明提供了一种基于激光增材制造技术的具有耐磨涂层的模具的制备方法,包括:提供待加工的模具及至少两种成型粉末,将成型粉末分别转移至送粉器进行预加热、保温,所述成型粉末至少包括与所述模具材料一致或组成接近的粉末A及强化粉末B;制定加工程序,将相应的成型粉末依据加工程序送至激光束的辐照位置,并熔化沉积在模具表面,其中,所述加工程序包括将模具表面划分为若干加工区域,且相邻加工区域形成由不同成型粉末熔化沉积得到的涂层;将上述完成激光加工的模具进行热处理后再机加工至目标尺寸,得到成品模具。采用该制备方法,便于制得耐磨性能好且不易剥落的耐磨涂层的模具,解决现有模具寿命短,表面强化工艺复杂的难题。

    一种钛合金的表面强化处理方法

    公开(公告)号:CN105349934B

    公开(公告)日:2018-03-20

    申请号:CN201510915774.1

    申请日:2015-12-13

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: C23C8/12

    摘要: 本发明公开了一种钛合金的表面强化处理方法,(1)将待处理的钛合金试件放置在一端开口的玻璃管中;(2)在玻璃管中放入氯酸钾和MnO2;(3)先对玻璃管进行抽真空处理,再通入氩气,使其维持在一个大气压,然后封管;(4)将玻璃管放置在密闭的加热炉中,对加热炉进行抽真空处理,然后通入氩气,维持在一个大气压,关闭阀门;(5)加热炉升温到900~910℃并进行保温,然后随炉冷却;(6)冷却后将所述玻璃管击碎,得到所需要的钛合金试件。本发明可以实现表面无氧化膜渗氧,消除氧化膜带来的不利影响,不影响试件的表面光亮;同时,该方法可处理复杂形状的零件;硬化效果好、均匀,且可以控制,大大延长了零件的使用寿命。

    基于激光增材制造技术的具有耐磨涂层的模具的制备方法

    公开(公告)号:CN106637199A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201611217963.2

    申请日:2016-12-26

    IPC分类号: C23C24/10 B22F3/105

    摘要: 本发明提供了一种基于激光增材制造技术的具有耐磨涂层的模具的制备方法,包括:提供待加工的模具及至少两种成型粉末,将成型粉末分别转移至送粉器进行预加热、保温,所述成型粉末至少包括与所述模具材料一致或组成接近的粉末A及强化粉末B;制定加工程序,将相应的成型粉末依据加工程序送至激光束的辐照位置,并熔化沉积在模具表面,其中,所述加工程序包括将模具表面划分为若干加工区域,且相邻加工区域形成由不同成型粉末熔化沉积得到的涂层;将上述完成激光加工的模具进行热处理后再机加工至目标尺寸,得到成品模具。采用该制备方法,便于制得耐磨性能好且不易剥落的耐磨涂层的模具,解决现有模具寿命短,表面强化工艺复杂的难题。

    一种激光‑电弧复合焊接在线监测方法

    公开(公告)号:CN106583927A

    公开(公告)日:2017-04-26

    申请号:CN201611146653.6

    申请日:2016-12-13

    申请人: 苏州大学

    IPC分类号: B23K26/348 B23K26/70

    CPC分类号: B23K26/348 B23K26/70

    摘要: 一种激光‑电弧复合焊接在线监测方法,包括S1、将各个设备进行安装设置;S2、测试样品放置于指定位置;S3、随机选择多组复合焊接参数进行加工,得到温度升降测试曲线和温度分布测试曲线,并确定有效温度区间;S4、若两者的有效温度区间差值分别在a范围之间和在b范围之间时,则认定为有效参数;S5、将多组有效参数取平均值,得标准复合焊接参数;S6、采用标准复合焊接参数,对实际工件进行复合焊接;S7、重复步骤S3得到温度升降实际曲线和温度分布实际曲线,并确定有效温度区间;S8、若两者的有效温度区间差值均分别在a范围和b范围之间时,则符合焊接要求,否则就反馈报警信息并进行数据修正,直至符合焊接要求为止。

    真空烧结制备碳化硅纳米线的方法

    公开(公告)号:CN106219549A

    公开(公告)日:2016-12-14

    申请号:CN201610608157.1

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: C01B31/36 B82Y40/00

    摘要: 本发明公开了一种真空烧结制备碳化硅纳米线的方法,包括以下步骤:步骤(1):先将Si和SiO2混合,得到硅类混合物,然后将硅类混合物与石墨烯混合,得到混合原料;步骤(2):将混合原料放入到高温真空烧结炉中,先将高温真空烧结炉内部抽真空,然后对高温真空烧结炉中充入氩气,再将高温真空烧结炉内部抽真空,将抽真空、充氩气、再抽真空这个过程重复至少1次;步骤(3):对高温真空烧结炉中真空状态下的混合原料进行烧结,先在2.5小时内从室温加热至1400-1500度,然后保温2小时,最后在2.5小时内降温至室温,得到真空烧结制备的碳化硅纳米线。该方法制备效率高,制备出的碳化硅纳米线的线形较好。

    一种复合能场协同制备异种金属复合板带的装置及方法

    公开(公告)号:CN117680487A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311529279.8

    申请日:2023-11-16

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明涉及金属复合板带轧制技术领域,提出了一种复合能场协同制备异种金属复合板带的装置及方法,包括:开卷机、金属板材表面处理装置、导向调节机构以及激光磁场辅助轧制装置,通过激光磁场辅助轧制,能够更高效地将能量引入系统,实现对金属板材的精确加热。通过调整激光和磁场参数,可以实现对界面结构精确控制,从而获得性能稳定的复合材料。激光可使界面快速升温,并且横向均匀的热传导使复合板温度分布更加均匀,良好方向性实现了选择性加热,改善了异种金属的变形协调性;磁场可以调控界面晶粒取向、细化组织,从而改善界面性能。由于激光局部加热和磁场的控制,因此改善了金属复合板的质量,提高了界面结合强度和耐蚀性能。

    一种铝硅镀层钢/高强热成形钢复合钢制零部件的制造方法

    公开(公告)号:CN111843214A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010713221.9

    申请日:2020-07-22

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明公开了一种铝硅镀层钢/高强热成形钢复合钢制零部件的制造方法,包括:将一铝硅镀层钢板与一高强热成形钢板以拼接的形式固定于工作台上,使两块钢板紧密接触;在保护气氛下,对两块钢板的对接处进行激光振镜焊接,使得对接处熔化并凝固,形成高质量的焊缝;对焊接后的钢板进行热冲压,获得铝硅镀层钢/高强热成形钢复合钢制零部件;其中,保护气氛中含有5~100vol.%的氧化性气体,振镜焊接时控制光斑的移动路径向高强热成形钢板一侧偏移0~3mm。本发明的铝硅镀层钢/高强热成形钢的激光焊接方法,能够在不去除Al-Si镀层的条件下,实现Al-Si镀层钢与其他高强热成形钢的良好连接,提高焊接接头的力学性能,降低焊缝中的δ铁素体的形成。

    一种铝硅镀层钢的热冲压材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110293312A

    公开(公告)日:2019-10-01

    申请号:CN201910683216.5

    申请日:2019-07-26

    申请人: 苏州大学

    摘要: 本发明提供了一种铝硅镀层钢的热冲压材料的制备方法,包括以下步骤:A)将两片以上热成型钢表面的铝硅镀层分别进行激光烧蚀;B)将步骤A)得到的热成型钢板在交变磁场下进行激光焊接,得到激光拼焊板;C)将所述激光拼焊板依次进行热冲压和冷却,得到铝硅镀层钢的热冲压材料。本申请首先通过激光烧蚀降低铝的进入量,再利用交变磁场辅助激光焊接过程,促使铝在焊缝中均匀分布,避免出现铝偏聚区;最后的热冲压保证了激光拼焊板的焊缝区为板条马氏体组织。本发明提供的上述制备方法提高焊接接头和热冲压材料的使用寿命和服役安全性,且提高了生产效率。