医用多孔钽植入物及其制造方法

    公开(公告)号:CN110610046B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN201910872480.3

    申请日:2019-09-16

    摘要: 本发明涉及一种医用多孔钽植物及其制造方法,该制造方法包括以下步骤:建立植入物的三维几何模型;对模型进行结构优化设计;对模型架构进行仿真模拟分析,修改模型的外部曲线弧度;仿真模拟组织液流动情况,精修模型的内部结构;再一次仿真模拟,修补模型的变形和缺量位置;将修好的模型切片数据存入3D打印机系统中;3D打印形成多孔钽植入物;将多孔钽植入物的三维数据,导入仿真分析系统中;利用流体仿真模拟表面改性过程,根据结果控制表面改性程度;用表面改性程度的仿真结果,指导多孔钽植入物的表面改性。本发明的医用多孔钽植物及其制造方法,能解决植入物杂质含量问题,简化工艺流程,保证工艺稳定性和可控性,提高产品合格率。

    一种金属粉末返回料的循环利用方法

    公开(公告)号:CN114472885B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202210400851.X

    申请日:2022-04-18

    摘要: 本发明涉及一种金属粉末返回料的循环利用方法,所述金属粉末返回料循环利用方法包括如下步骤:将返回料置于混料机中进行混合,均匀混料成粗粉;采用可挥发高分子材料包套,将粗粉进行包覆,形成粉末包套;将粉末包套置入模腔中,采用200吨压力的压力机,对粉末包套进行模压成型,压制速率为2次/min,返回料被压制成块状;将块状的返回料直接进行熔炼得到成品,无需添加任何母合金或块状散料,实现98%以上的循环利用。所述返回料循环利用方法,可以实现返回料高效循环利用,可不搭配母合金或块状散料,直接进行熔炼,实现超高循环利用率。

    航空发动机涡轮盘用高温合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN110315084B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910527976.7

    申请日:2019-06-18

    IPC分类号: B22F9/08 B07B1/46 B07B1/49

    摘要: 本发明提供了一种航空发动机涡轮盘用高温合金粉末的制备方法。该方法包括以下步骤:棒料制备‑清理‑棒料装卡‑预制粉洗炉‑预制粉收集‑再次清理‑制粉‑筛分处理‑气流分级处理。本发明采用无坩埚式电极感应氩气雾化法制备涡轮盘用高温合金粉末,避免合金熔液与坩埚接触,降低非金属夹杂物的含量,提高粉末纯净度,同时保证粉末的细粉收得率,降低成本,从而解决了现有技术中制备得到的粉末非金属夹杂物的含量偏高且成本较高的技术问题。

    一种激光扫描路径规划方法及增材制造方法

    公开(公告)号:CN110918988A

    公开(公告)日:2020-03-27

    申请号:CN201911072039.3

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y50/02 B33Y10/00

    摘要: 本发明涉及增材制造技术领域,具体公开了一种激光扫描路径规划方法,包括以下步骤:建立待成型零件的三维模型并进行切片处理,规划每个切片层的填充扫描路径和轮廓扫描路径,轮廓扫描路径包括轮廓扫描线和偏置扫描线;任一切片层的偏置扫描线的规划步骤包括:设定填充扫描路径与切片层的轮廓的夹角的阈值A,识别切片层的轮廓上的每一点与填充扫描路径的夹角,夹角不大于阈值A的点集合成子轮廓;将子轮廓向待成型零件的实体方向偏置距离d,生成偏置扫描线。本发明还公开了采用上述激光扫描路径规划方法的增材制造方法。可避免主体与轮廓间未熔合孔洞的产生。

    3D打印用石墨烯包覆合金粉末复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN106825552B

    公开(公告)日:2019-04-30

    申请号:CN201710047599.8

    申请日:2017-01-22

    IPC分类号: B22F1/02 B33Y70/00

    摘要: 一种3D打印用石墨烯包覆合金粉末复合材料的制备方法,属于石墨烯复合材料制备技术领域。通过混合搅拌在合金粉末表面包覆上阳离子表面活性剂,再将氧化石墨烯与处理后的粉末共混,利用静电相互作用将氧化石墨烯分散在合金粉末的表面,在真空炉中加热氧化石墨烯包覆合金粉末,氧化石墨烯被还原成石墨烯,制备出石墨烯包覆合金粉末复合材料。优点在于,采用静电自组装的方式能够使石墨烯更均匀地包覆在金属粉末表面,避免了石墨烯在金属基体的团聚现象。

    一种含Mn高熵合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN108672708A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810372035.6

    申请日:2018-04-24

    IPC分类号: B22F9/08

    CPC分类号: B22F9/082 B22F2009/0848

    摘要: 本发明涉及一种含Mn高熵合金粉末的制备方法,该方法包括:1)根据合金成分选择金属原材料并进行配料,其中Mn按照烧损率5~20%进行配料;2)对金属原材料进行表面净化处理;3)按照金属熔点从高到低的顺序将除了Mn之外的其他合金成分的金属原材料加入到熔炼室的熔炼容器中;4)对熔炼室抽真空,充入保护气,并对金属原材料进行熔炼;5)熔炼设定的时间后,加入Mn的金属原材料,并继续进行熔炼得到金属液;6)对金属液进行保温,然后对金属液进行气雾化得到球形金属粉末;所述保温的时间大于10min且小于30min。使用本发明的方法制得的高熵合金成分均匀,不发生偏析,且合金烧损率可控。

    一种球形非晶合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN110586947B

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN201910803523.2

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: B22F9/08 B22F1/065 C22C45/02

    摘要: 本发明提供的一种球形非晶合金粉末的制备方法,涉及非晶合金粉末制备技术领域,其步骤包括:选取纯铁、纯铬、纯钼、纯石墨、硅、硼铁和钇铁,使原料中Fe、Cr、Mo、B、C、Si和Y元素的原子比满足43.12~44.88:18.62~19.38:13.72~14.28:5.88~6.12:13.72~14.28:0.98~1.02的配比范围;先熔炼纯铁、纯铬、纯钼和纯石墨,待其熔炼至熔融态液体后加入硅、硼铁和钇铁一并熔炼;当全部原料熔炼至熔融态液体后,利用气雾化法制备成所述球形非晶合金粉末。在上述技术方案中,纯铁、纯铬、纯钼和纯石墨先加料熔炼,主要是为了快速化料,降低材料中的氧增量;硅、硼铁和钇铁采用二次加料的方式,主要是为了控制成分,通过二次加料精确控制加入量与时间,降低或避免Si、B、Y元素的烧损。

    一种激光扫描路径规划方法及增材制造方法

    公开(公告)号:CN110918988B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201911072039.3

    申请日:2019-11-05

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y50/02 B33Y10/00

    摘要: 本发明涉及增材制造技术领域,具体公开了一种激光扫描路径规划方法,包括以下步骤:建立待成型零件的三维模型并进行切片处理,规划每个切片层的填充扫描路径和轮廓扫描路径,轮廓扫描路径包括轮廓扫描线和偏置扫描线;任一切片层的偏置扫描线的规划步骤包括:设定填充扫描路径与切片层的轮廓的夹角的阈值A,识别切片层的轮廓上的每一点与填充扫描路径的夹角,夹角不大于阈值A的点集合成子轮廓;将子轮廓向待成型零件的实体方向偏置距离d,生成偏置扫描线。本发明还公开了采用上述激光扫描路径规划方法的增材制造方法。可避免主体与轮廓间未熔合孔洞的产生。