一种高熵合金粉末激光熔覆层的制备方法

    公开(公告)号:CN112226766A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011293290.5

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: C23C24/10 C22C30/00

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金粉末激光熔覆层的制备方法,该粉末材料由Mn、Cr、Fe、Ni和Co组成,且摩尔比为1:1:1:1:x,其中x=1.25‑1.5,制备方法包括以下步骤:(1)用高速高压气流将液态金属流破碎成小液滴并凝固成粉末;(2)对表面进行预处理,然后在超声波清洗机中用酒精清洗基体材料表面,并进行真空干燥处理;(3)将粉末熔覆于经过预处理的基体材料表面上,形成与基体层紧密结合的熔覆层,得到表面强化层;(4)使用无水乙醇清洗得到的熔覆层,再晾干。本发明通过激光熔覆的方法在合金板材表面获得了具有高强度且高耐磨的熔覆层,提高工件的使用寿命,不仅高效、易控且经济实用,具有广阔的市场应用前景,经济效应显著。

    一种TiAl合金构件的快速近净成形方法

    公开(公告)号:CN110605462A

    公开(公告)日:2019-12-24

    申请号:CN201910848831.7

    申请日:2019-09-09

    IPC分类号: B23K9/173 B23K9/133 B23K9/04

    摘要: 本发明公开了一种TiAl合金构件的快速近净成形方法,其特征在于:采用熔化极气体保护焊增材制造的方式进行成形,具体包括以下步骤:1)选用纯钛板材作为增材制造的基板;2)钛丝和铝丝分别通过各自的送丝装置送入对应的熔化极气体保护焊焊枪内,在焊枪的作用下产生放电形成熔池;3)将第一层熔体沉积在钛基板上;4)待第一层沉积结束,将第二层熔体沉积在第一层熔体上;5)依此重复多次,直至沉积至所需的TiAl合金构件尺寸。该TiAl合金构件具有γ-TiAl组织且力学性能优异的特点。

    一种高强β钛合金的热处理工艺
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109554650A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811536316.7

    申请日:2018-12-14

    IPC分类号: C22F1/18 C22C14/00

    摘要: 本发明涉及一种高强β钛合金的热处理工艺,其特征在于:包括以下步骤:(1)固溶处理:对高强β钛合金进行固溶处理,固溶温度为钛合金β转变温度以上10~200℃,固溶处理时间为20~120min,冷却方式为水淬;(2)第一级时效处理:时效温度为400~650℃,时效时间为30~480min,冷却方式为空冷;(3)第二级时效处理:时效温度为200~400℃,所述第二级时效的时间为5~1440min,冷却方式为空冷。该种热处理工艺方法简单,且能在提高钛合金强度的同时维持较好的塑性。

    一种脉冲法在金属涂层塑料中提取贵重金属的方法

    公开(公告)号:CN110306062B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201910770516.7

    申请日:2019-08-20

    IPC分类号: C22B7/00 C22B11/00

    摘要: 本发明公开的属于贵重金属提取技术领域,具体为一种脉冲法在金属涂层塑料中提取贵重金属的方法,该脉冲法在金属涂层塑料中提取贵重金属的方法包括步骤如下:步骤一:剥离金属涂层:将金属涂层塑料用氧气或空气在150‑200℃的温度下加热,将金属涂层从金属涂层塑料中进行剥离;步骤二:金属涂层混合物预处理:在400‑800℃的温度下用氯气和一氧化碳的混合气体处理加热金属涂层;步骤三:真空脉冲电场处理:利用脉冲法对金属涂层混合物进行处理,电场强度为10K‑50KV/CM,脉冲宽度为10‑60μS;该发明简化了提取的过程,缩短了提取的时间,降低了能耗,同时一定程度上防止环境的污染的综合效果。

    一种激光熔覆涂层材料的热处理方法

    公开(公告)号:CN112410782A

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202011293346.7

    申请日:2020-11-18

    IPC分类号: C23C24/10 C22C30/00 C22F1/02

    摘要: 本发明公开了一种激光熔覆涂层材料的热处理方法,包括以下步骤:(1)将气雾化法得到的FeCrMnCo1.5Ni高熵合金粉末熔覆于经过预处理后的基体合金表面,将熔覆的合金材料用电火花线切割机切割成长方体块;(2)对激光熔覆材料去油防锈处理,干燥;(3)将预先切割好的激光熔覆合金长方体块试样放置于箱式炉内,缓慢升温至退火温度;(4)使试样在退火温度下保持2~2.5小时;(5)随炉冷缓慢冷却3~4小时;(6)将试样取出空冷。相比于现有技术,本发明提供的提高激光熔覆表面强化层耐磨性能的退火热处理工艺,方法简单,操作方便,减少了热处理时间,得到的表面强化层晶粒细小且分布均匀,组织结构紧密,具有高温稳定性好、耐磨性高的优点。

    一种变密度Ti/TiAl梯度材料的快速近净成形方法

    公开(公告)号:CN110653461A

    公开(公告)日:2020-01-07

    申请号:CN201910848861.8

    申请日:2019-09-09

    IPC分类号: B23K9/173 B23K9/04 B23K9/133

    摘要: 本发明公开了一种变密度Ti/TiAl梯度材料的快速近净成形方法,其特征在于:采用熔化极气体保护焊增材制造的方式进行成形,具体包括以下步骤:1)根据Ti/TiAl梯度材料的设计需要,选用纯钛板材作为增材制造的基板;2)采用双丝送丝机构将钛丝及铝丝同时送入或者将钛丝单独送入熔化极气体保护焊焊枪,焊枪放电熔化钛丝与铝丝,形成熔池;3)在基板的冷却作用下,合金熔体冷却凝固,在钛基板上沉积第一层沉积体。制备的Ti/TiAl梯度材料兼有钛的韧性与TiAl合金的耐高温性能显著的特点,有效解决了TiAl这种脆性金属间化合物与异种材料的连接问题。

    一种基于CT数据个体化多孔钛合金胫骨植入体制备方法

    公开(公告)号:CN109620475A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811342651.3

    申请日:2018-11-13

    IPC分类号: A61F2/28

    摘要: 一种基于CT数据个体化多孔钛合金胫骨植入体制备方法,步骤:以患者身体作为原始设计依据,运用CT对患者相关部位进行医学影像断层扫描,数据导入医学图像软件,进行阈值分割、区域增长、缝隙填补、三维计算图像的流程处理,得到所需的人体组织数字化结构模型;根据医学要求对模型进行模拟切骨和形态参数采集,利用数字化设计软件进行植入体模型的优化设计;激光快速成形制备。本发明工艺设计科学合理,制备的多孔钛合金植入体具有结构和密度可控、又具有足够的刚度和强度,保证其被植入体内后不会发生变形破坏,同时确保其弹性模量跟人体骨骼的弹性模量基本相当,能跟宿主骨较好地啮合,防止应力屏蔽,在医学领域有广泛的应用前景。