一种增级多孔钽植入体激光选区制备方法及植入体

    公开(公告)号:CN111975001B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202010629890.8

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种增级多孔钽植入体激光选区制备方法及植入体,方法包括下述步骤:激光选区熔化成形过程中,在激光辐射下,球形钽粉末熔化,纳米钽的氢化物因高温分解氢气,高温高压作用下氢气爆破溢出,在成形钽表面形成第一级多孔结构;由于SLM成形熔道与熔道之间形成间隙,当前层熔道与下一层熔道之间形成30‑90度夹角,从而构成第二级多孔结构;球形钽粉末熔化凝固形成由CAD设计软件定制的第三级与第四级多孔结构。上述共四级多孔结构形成跨级纳米尺度、微纳米尺度、微米尺度、毫米尺度等多重跨尺度宏微观一体化的多级多孔钽植入体。本发明通过分解氢气爆破溢出生成的增级结构拓宽了SLM成形极致微小能力,增强了激光选区熔化成形多孔钽的成形能力。

    一种原位能量控制的激光选区熔化装置及方法

    公开(公告)号:CN111842892A

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN202010630625.1

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种原位能量控制的激光选区熔化装置及方法,本发明新增一路同步扫描的平顶大光斑,提供粉末熔点阈值以下能量,进行粉末预热/凝固速率调控,并对成形的金属进行退火处理,降低温度梯度,减少成形内应力,从而减少应力导致的变形、开裂等行为;同时因提供了低于材料熔点阈值的能量输入,原SLM小光斑仅需提供较低能量输入即可完成材料的熔化,有利于改善熔池飞溅及微气孔产生等不良情况。另外,本发明基于原位能量控制的方式,实现了激光能量的时间与空间分布。因此,本发明在有效降低成型零件过程中产生缺陷的同时,还实现凝固速率的控制进而调控组织演变,对于稳定、高效地成型高性能零件,推动增材制造技术的广泛应用有重大作用。

    一种原位能量控制的激光选区熔化装置及方法

    公开(公告)号:CN111842892B

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202010630625.1

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种原位能量控制的激光选区熔化装置及方法,本发明新增一路同步扫描的平顶大光斑,提供粉末熔点阈值以下能量,进行粉末预热/凝固速率调控,并对成形的金属进行退火处理,降低温度梯度,减少成形内应力,从而减少应力导致的变形、开裂等行为;同时因提供了低于材料熔点阈值的能量输入,原SLM小光斑仅需提供较低能量输入即可完成材料的熔化,有利于改善熔池飞溅及微气孔产生等不良情况。另外,本发明基于原位能量控制的方式,实现了激光能量的时间与空间分布。因此,本发明在有效降低成型零件过程中产生缺陷的同时,还实现凝固速率的控制进而调控组织演变,对于稳定、高效地成型高性能零件,推动增材制造技术的广泛应用有重大作用。

    一种增级多孔钽植入体激光选区制备方法及植入体

    公开(公告)号:CN111975001A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010629890.8

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本发明公开了一种增级多孔钽植入体激光选区制备方法及植入体,方法包括下述步骤:激光选区熔化成形过程中,在激光辐射下,球形钽粉末熔化,纳米钽的氢化物因高温分解氢气,高温高压作用下氢气爆破溢出,在成形钽表面形成第一级多孔结构;由于SLM成形熔道与熔道之间形成间隙,当前层熔道与下一层熔道之间形成30-90度夹角,从而构成第二级多孔结构;球形钽粉末熔化凝固形成由CAD设计软件定制的第三级与第四级多孔结构。上述共四级多孔结构形成跨级纳米尺度、微纳米尺度、微米尺度、毫米尺度等多重跨尺度宏微观一体化的多级多孔钽植入体。本发明通过分解氢气爆破溢出生成的增级结构拓宽了SLM成形极致微小能力,增强了激光选区熔化成形多孔钽的成形能力。

    一种原位能量控制的激光选区熔化装置

    公开(公告)号:CN212551735U

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202021275882.X

    申请日:2020-07-03

    Abstract: 本实用新型公开了一种原位能量控制的激光选区熔化装置,本实用新型新增一路同步扫描的平顶大光斑,提供粉末熔点阈值以下能量,进行粉末预热/凝固速率调控,并对成形的金属进行退火处理,降低温度梯度,减少成形内应力,从而减少应力导致的变形、开裂等行为;同时因提供了低于材料熔点阈值的能量输入,原SLM小光斑仅需提供较低能量输入即可完成材料的熔化,有利于改善熔池飞溅及微气孔产生等不良情况。本实用新型基于原位能量控制的方式,实现了激光能量的时间与空间分布。本实用新型在有效降低成型零件过程中产生缺陷的同时,还实现凝固速率的控制进而调控组织演变,对于稳定、高效地成型高性能零件,推动增材制造技术的广泛应用有重大作用。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

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