消除增材制造固溶强化型镍基高温合金打印裂纹的方法

    公开(公告)号:CN115609009A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211140657.9

    申请日:2022-09-20

    摘要: 本发明提供了一种消除增材制造固溶强化型镍基高温合金打印裂纹的方法,包括如下步骤:在制粉阶段向固溶强化型镍基高温合金原料中加入质量分数0.3~2%的Y元素进行合金化,制备Y合金化固溶强化型镍基高温合金粉末;将Y合金化固溶强化型镍基高温合金粉末通过激光选区熔化技术进行打印成型,制得固溶强化型镍基高温合金。本发明在制粉阶段对固溶强化型镍基高温合金粉末进行Y元素微合金化,有效减少了SLM打印固溶强化型镍基高温合金中的裂纹数量,最终所获得的组织均匀,无打印裂纹,力学性能优异的激光选区熔化成形构件。

    一种烤瓷金属的制备工艺、烤瓷金属以及烤瓷牙

    公开(公告)号:CN114948304A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210640698.8

    申请日:2022-06-08

    IPC分类号: A61C13/083

    摘要: 本发明涉及一种烤瓷金属的制备工艺、烤瓷金属以及烤瓷牙,其制备工艺包括采用3D打印技术制备烤瓷金属模型、热处理、切割及致密度测量、车金、金属清洗、金属烘干、金属氧化、金属喷砂以及酒精浸泡、后续清洗、水分吸附以及再烘干得到烤瓷金属成品,在制备工艺中通过设定试验块并对其进行致密度测定,从而确保烤瓷金属模型的致密度达到设定标准,并通过后续特定的工序以及各工序之间的顺序配合,能够有效降低烤瓷金属成品中的杂质附着,有效降低气泡或崩瓷、裂瓷的现象发生,并提升金瓷结合强度。

    活性金属粉末的筛分系统及筛分方法

    公开(公告)号:CN110302962B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201910436349.2

    申请日:2019-05-23

    摘要: 本发明提供了一种活性金属粉末的筛分系统及筛分方法。该筛分系统包括第一振动筛装置、气流分级装置、第二振动筛装置和保护气循环系统,其中,所述气流分级装置包括螺旋给料机和分级仓;所述第一振动筛装置的出料口连接所述螺旋给料机,所述螺旋给料机通过输送管连接所述分级仓,所述分级仓的出料口连接所述第二振动筛装置。该筛分系统筛分过程简单,可一次性完成不同粒径区间的粉末筛分,提高筛分效率和筛分精度,从而解决了现有技术中的筛分装置筛分过程繁琐,且筛分效率及筛分精准度不高的技术问题。

    一种球形非晶合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN110586947A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910803523.2

    申请日:2019-08-28

    IPC分类号: B22F9/08 B22F1/00 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3D打印用高温合金粉末的制备方法

    公开(公告)号:CN106363187B

    公开(公告)日:2019-05-10

    申请号:CN201610854781.X

    申请日:2016-09-27

    IPC分类号: B22F9/08 B33Y40/00

    摘要: 一种3D打印用高温合金粉末的制备方法,属于3D打印/增材制造技术领域。具体步骤为:原材料处理后进行装料与夹紧,然后对熔炼室和雾化炉进行预抽真空处理,真空度达到10‐4Pa~10‐3Pa,向熔炼室和雾化炉内充入高纯氩气,熔炼室内气体压力为0.45~0.50MPa;打开插板阀并开启送料机构,对棒料进行加热,温度为1450~1600℃;采用超音速紧耦合气雾化喷嘴对金属熔滴或液流进行雾化,最后进行筛分。优点在于,可有效降熔炼及雾化过程中的杂质引入,保证了粉末氧含量控制在200ppm以下;更换棒料后可进行连续化生产,粉末粒度均匀、球形度高、流动性好。

    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。