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公开(公告)号:CN114054744A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111373369.3
申请日:2021-11-19
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种改善激光选取融化NiTi合金力学性能的方法,包括以下步骤:通过行星式混粉机将20‑100nm粒径的CeO2粉末和15‑53μm粒径的NiTi合金粉末混合,行星式混粉机混粉转速选用500r/min,混粉时间为3h;通过激光选区熔化设备制备混粉完成后含有CeO2粉末的的NiTi合金,其中激光选区熔化设备的激光功率P选取125W,扫描速度V选取600mm/s,层间距H选取80μm,层厚T选取30μm;将制备的含有CeO2的NiTi合金样本表面进行预处理,通过使用400目、600目、800目以及1200目砂纸依次打磨至含有CeO2的NiTi合金样本表面的氧化层去除;通过行星式混粉机将稀土CeO2纳米粉末与NiTi合金粉末混合,通过打印的方式直接打印成型样本,通过测试,含有CeO2的NiTi合金样本的拉伸性能、耐磨性能以及腐蚀性能均全方面提高。
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公开(公告)号:CN116809940B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202311104369.2
申请日:2023-08-30
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种增材制造多组元形状记忆高熵合金及其制备方法,涉及高熵合金与增材制造技术领域,所述高熵合金成分按摩尔比计为TiaZrbHfcNidCue,其中a,b,c,d,e=0.05~0.25,该高熵合金使用激光熔化沉积技术或选区激光熔化技术在基板上进行3D打印,成型舱室使用氩气作为保护气,成型后使用线切割将高熵合金与基板分离,本发明制备的高熵合金在‑100℃~200℃范围内具有超弹性,展现的弹性应变均≥8%,最大的可回复弹性应变为12%,良好的宽温域超弹性能使该高熵合金在航空航天等地外空间具备更宽的服役温度,在极地探索范围内具备稳定的超弹应力和回复应变。
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公开(公告)号:CN114798394A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210732326.8
申请日:2022-06-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种基于纳秒激光加工提高聚己内酯涂层结合力的方法,属于工程材料技术领域,包括以下步骤:S1.增材制造NiTi合金样品的制备;S2.增材制造NiTi合金样品表面预处理;S3.纳秒激光加工制备微纳分级结构;将S2中所制备的样品进行纳秒激光加工,选择合适的能量密度参数;S4.聚己内酯涂层的制备;将样品浸泡在NaOH溶液中,并加热至80℃,恒温浸泡2小时;将固体聚己内酯溶于二氯甲烷中,采用浸渍提拉法以3 mm/s的速度将长方体块样品反复提拉5次,使聚己内酯涂层均匀涂覆于加工样品表面。
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公开(公告)号:CN114769623A
公开(公告)日:2022-07-22
申请号:CN202210694180.2
申请日:2022-06-20
Applicant: 吉林大学
IPC: B22F10/66 , B22F10/28 , B23K26/0622 , B33Y40/20
Abstract: 一种增材制造NiTi合金超亲水表面的制备方法,包括以下步骤:S1.增材制造NiTi合金样品的制备;S2.增材制造NiTi合金样品表面预处理;将S1中所制备的样品通过砂纸依次打磨至光面,之后在无水乙醇中进行超声波清洗,再使用去离子水冲洗干净,最后在空气中自然晾干备用;S3.纳秒激光加工制备微纳分级结构;将S2中所制备的样品进行纳秒激光加工,激光功率选取10 W,扫描速度为500 mm/s,扫描间距为60μm,重复扫描大于等于3次,加工完成后,在无水乙醇中进行超声波清洗,然后用去离子水冲洗后自然晾干;通过纳秒激光加工技术可以一步快速实现增材制造NiTi合金表面的超亲水特性。
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公开(公告)号:CN112080669B
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202010929717.X
申请日:2020-09-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种能够同时实现吸能和减振功能的镍钛形状记忆合金及其制备方法和应用,涉及NiTi形状记忆合金技术领域。利用冷变形的富镍NiTi合金制备具有负泊松比特征的手形结构,通过对冷变形的富镍NiTi合金构件进行热处理,调控NiTi合金相变行为及力学性能。使NiTi合金构件在冲击变形过程中发生应力诱发马氏体相变,吸收较大的冲击能量。变形后NiTi合金构件保持在马氏体状态,由于马氏体变体之间的相互作用,促进能量耗散,使得冲击完成后构件具有较高的阻尼性能,实现良好的减振效果。
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公开(公告)号:CN112080669A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN202010929717.X
申请日:2020-09-07
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种能够同时实现吸能和减振功能的镍钛形状记忆合金及其制备方法和应用,涉及NiTi形状记忆合金技术领域。利用冷变形的富镍NiTi合金制备具有负泊松比特征的手形结构,通过对冷变形的富镍NiTi合金构件进行热处理,调控NiTi合金相变行为及力学性能。使NiTi合金构件在冲击变形过程中发生应力诱发马氏体相变,吸收较大的冲击能量。变形后NiTi合金构件保持在马氏体状态,由于马氏体变体之间的相互作用,促进能量耗散,使得冲击完成后构件具有较高的阻尼性能,实现良好的减振效果。
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公开(公告)号:CN110422316A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910829808.3
申请日:2019-09-04
Applicant: 吉林大学
IPC: B64C3/38
Abstract: 一种无人机可变形机翼及其变形方法,涉及先进智能材料领域,包括有镍钛记忆合金骨架、机翼蒙皮、电热激励装置及力传感器安装和玄武岩纤维隔热层,电热激励装置及力传感器安装设置在镍钛记忆合金骨架中,玄武岩纤维隔热层包覆在镍钛记忆合金骨架外表面;多个镍钛记忆合金骨架间隔排列构成向上变形机翼骨架;多个镍钛记忆合金骨架间隔排列构成向下变形机翼骨架;向上变形机翼骨架和向下变形机翼骨架交错排列构成机翼骨架;机翼蒙皮包覆在机翼骨架外表面。本发明包括四种可变形机翼的变形方法。本发明采用智能材料并进行仿生结构设计,从而有效降低飞行阻力和噪音,提高能源利用效率,改善飞机的巡航和冲刺能力,以及飞行机动能力。
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公开(公告)号:CN110435875B
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN201910829345.0
申请日:2019-09-04
Applicant: 吉林大学
IPC: B64C3/38
Abstract: 一种仿生柔性变形机翼,包括机翼骨架、机翼蒙皮、隔热层、固定装置、温度控制系统以及连接装置,骨架包括横向骨架和纵向骨架。机翼蒙皮整体成型,用胶黏剂黏贴在机翼骨架上。纵向骨架由形状记忆合金制成,横向骨架和纵向骨架相嵌处通过隔热层进行隔热。纵向骨架采用形状记忆合金,每组形状记忆合金训练有不同的形状记忆,能够在电热激励下实现既定赋形后的主动驱动变形。在飞行过程中,温度控制系统调节纵向骨架温度,控制两组参数不同的形状记忆合金分别发生向上变形或向下变形,带动机翼向上变形或者向下变形,达到飞行目的。本发明在无动力装置条件下可实现机翼向上或者向下变形,精简机翼结构,减轻机翼重量,提高飞机的飞行性能。
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公开(公告)号:CN117300161A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311336584.5
申请日:2023-10-17
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开了一种调控增材制造镍钛合金构件力学性能的方法,属于激光增材制造技术领域,包括如下步骤:步骤一:通过粉末床铺粉激光增材制造工艺,制备镍钛合金构件;步骤二:对镍钛合金构件进行热处理,热处理的温度为300℃‑550℃之间,热处理的时间为0.1h—3h之间,热处理的同时,对镍钛合金构件施加外加载荷,施加外加载荷的方向平行于镍钛合金构件成型的方向,施加在镍钛合金构件上的应力大小应介于0.2—10N/mm2的范围内,实现调控镍钛合金构件力学性能,该方法能够有效调控镍钛合金构件的力学性能,进一步推动镍钛合金构件在缓冲吸能领域的应用。
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公开(公告)号:CN114769613B
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210702508.0
申请日:2022-06-21
Applicant: 吉林大学
Abstract: 一种增材制造NiTi合金超疏水表面的制备方法,包括以下步骤:S1.增材制造NiTi合金样品的制备;S2.增材制造NiTi合金样品表面预处理;S3.纳秒激光加工制备微纳分级结构;S4.热处理加工;本发明通过纳秒激光加工增材制造NiTi合金表面,可以快速、高效的制备出表面微纳结构,并结合热处理的工艺,加速增材制造NiTi合金表面超疏水功能的实现;本发明通过短时间的加工与后处理方式,快速实现增材制造NiTi合金表面超疏水功能特性,同时制备方式简单易行,可控性极高,成本低廉,可以做到批量生产,具有很好的应用前景。
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