一种低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统和制备方法

    公开(公告)号:CN114029495B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202111363108.3

    申请日:2021-11-17

    IPC分类号: B22F9/14 B82Y40/00

    摘要: 本发明涉及纳米金属颗粒生产技术领域,尤其涉及一种低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统和制备方法。一种低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统,包括低温气流产生装置、进气管路、纳米材料制备装置、出气管路和收集装置;所述纳米材料制备装置用于制备纳米金属颗粒,所述纳米材料制备装置包括烧蚀反应容器、电源和电极,所述烧蚀反应容器的内壁设有相向设置的所述电极,所述电极分别与所述电源的两极电连接。所述低温气流制备纳米金属颗粒的制备系统,可以实现超细尺寸的纳米金属颗粒的制备,且制备容易,制备效率高,解决了现有纳米金属颗粒制备困难、制备效率低下、难以制得超细尺寸的纳米金属颗粒的问题。

    金属粉末及其制备方法
    52.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110961646B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN201911082177.X

    申请日:2019-11-07

    发明人: 徐辉 姚青

    IPC分类号: B22F9/14 B22F1/14

    摘要: 本发明涉及一种金属粉末及其制备方法。步骤如下:将电极和金属工件置于电源的两极,通过运动控制系统调整电极和金属工件的放电间隙,产生电弧等离子体,使二者表面熔融,形成熔融区,同时,引入流体介质,控制流体介质的流速,控制电极或金属工件的相对转速,引起电弧等离子体工作形态的改变,使所述熔融区产生微小爆炸,抛离并粉碎位于所述熔融区的材料,收集冷凝后的微细球形粉末,进行清洗、烘干和筛分,收集粒径在10μm‑250μm的颗粒,得金属粉末,通过控制所述运动控制系统、电源参数、转速以及流速,可获得范围内不同粒径分布的金属粉末。上述方法制得的金属粉末细粉收得率高,金属颗粒的粒径分布均匀,流动性好,球形度好,空心粉和卫星粉含量低。

    一种纳米金属粉体生产系统的坩埚在线远程观察控制系统

    公开(公告)号:CN114523118B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202210157222.9

    申请日:2022-02-21

    摘要: 一种纳米金属粉体生产系统的坩埚在线远程观察控制系统,其特征在于:所述计算机远程控制系统包括主控计算机、远程客户端电脑、Internet、路由器、交换机、控制器、纳米金属粉生产系统控制软件、CPU程序软件;所述远程客户端电脑装有纳米金属粉生产系统控制软件与Internet连接;所述控制器装置在主控计算机的机箱内,操作远程客户端电脑的纳米金属粉生产系统控制软件,即可实施对纳米金属粉体生产系统的坩埚进行在线远程观察与控制;有益效果:能够远距离的对坩埚进行自动加料、自动控制坩埚口液距离、自动控制温度;提高坩埚熔炼质量,提高生产效率,节约能源,降低环境污染,对企业与社会带来不可估量的有益效果。

    高硬度材料涂层结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN114990541B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202210605175.X

    申请日:2020-06-30

    摘要: 一种高硬度材料涂层结构及其制备方法,高硬度材料涂层结构包括:利用非晶合金作为基底或过渡层;在非晶合金基底或过渡层上采用冷喷涂工艺喷涂高硬度材料粉末,在所述非晶合金基底或过渡层上得到高硬度材料致密涂层。非晶合金允许更大的局域剪切变形,在冷喷涂过程将高硬度材料粉末以超过临界沉积速度的速度撞击于非晶合金基底或过渡层,撞击过程引起非晶表面大的剪切形变及剪切软化,而冷喷涂的低温不会引起非晶晶化,从而有效地增强非晶合金基底或过渡层和喷涂颗粒之间的结合强度,明显抑制颗粒的脱落,从而可以制备得到致密且高硬度的涂层。

    一种纳米增强相弥撒强化铂的制作方法

    公开(公告)号:CN114406274B

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202111680358.X

    申请日:2021-12-30

    摘要: 本发明公开了一种纳米增强相弥撒强化铂的制作方法,步骤一:溶胶制备;步骤二:铂粉制备;步骤三:共振包覆;步骤四:压制热锻;步骤五:轧制成型;本发明提出的一种纳米增强相弥撒强化铂的制作方法,采用溶胶‑凝胶法制备出纳米尺度的增强相颗粒,与纯铂粉共振包覆后得到纳米增强相弥散强化铂,然后通过优化的压制热锻和轧制技术减少材料的缺陷,获得稳定的织构组织,纳米颗粒团簇均匀分布在晶粒内和晶界上,根据Orowan机制和Hall‑Petch机制,可以有效阻碍位错运动和晶粒长大,显著提高材料的室温、高温强度并保留适当的韧性。

    一种具有高比表面积的长效抗菌型钛/银合金骨植入器械及其制备方法

    公开(公告)号:CN116377261A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310313674.6

    申请日:2023-03-28

    摘要: 本发明公开了一种具有高比表面积的长效抗菌型钛/银合金骨植入器械及其制备方法。其制备包括:1)使用辉光放电工艺在真空条件下对原材料进行清洁去除氧化层;2)结合真空感应熔炼技术使原材料形成均相合金材料并形成粉末;3)在真空或惰性气氛下对所得混和粉末进行3D打印得到定制形态的合金型骨植入器械;4)对器械进行精加工得到光滑平整的表面,然后在真空或惰性气氛下进行梯度升温退火热处理;5)对器械表面进行微弧氧化构筑可促进银释放的高比表面积微纳结构,最终得到钛/银合金复合骨植入器械产品。该产品具有高强度、长效抗菌和促成骨功能,且可根据病人需求进行私人定制,对于骨感染、骨折和骨缺损等具有良好的疗效。

    增材制造用高比重合金粉末、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN116275018A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310168405.5

    申请日:2023-02-25

    发明人: 谭兴龙 戴煜 肖乐

    摘要: 本发明提供了一种增材制造用高比重合金粉末、制备方法及应用。该方法包括:将钨粉、镍粉和铁粉混合球磨,得到混合粉末。其中,钨粉的粒径为1‑3微米,镍粉的粒径为1‑3微米,铁粉的粒径为1‑3微米。将混合粉末制粒、压制成型,得到材料坯体。将材料坯体在800℃脱脂后,在1450‑1530℃下氢气气氛中烧结2‑4小时,烧结得到棒材。将棒材制粉得到高比重合金粉末,高比重合金粉末包括钨颗粒和覆盖在钨颗粒上的金属层,金属层为镍和铁金属层。上述增材制造用高比重合金粉末的制备方法,钨颗粒为20‑40微米,热处理后钨颗粒之间的平均厚度比较大,合金的韧性好。因此,适合制备高韧性高比重合金部件。

    基于等离子旋转电极雾化的金属液膜监测控制系统及方法

    公开(公告)号:CN113649582B

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202110956077.6

    申请日:2021-08-19

    IPC分类号: B22F9/14

    摘要: 本发明公开了一种基于等离子旋转电极雾化的金属液膜监测控制系统及方法,包括密封壳体,所述密封壳体内设置有电主轴和等离子枪,所述电主轴的驱动端连接有合金棒材,合金棒材的端部形成有金属薄膜,所述等离子枪的外部设置有多个位移传感器,所述位移传感器相对所述金属薄膜布置;密封壳体的外部布置有控制器和电源,所述控制器分别与电主轴、等离子枪和位移传感器连接,所述电源与控制器和所述等离子枪连接。本发明还公开了一种基于等离子旋转电极雾化的金属液膜监测控制方法。