一种碳化钨基复合涂层的激光抛光方法

    公开(公告)号:CN114473213B

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202210297443.6

    申请日:2022-03-24

    IPC分类号: B23K26/352 C22F3/00

    摘要: 本发明公开了一种碳化钨基复合涂层的激光抛光方法,属于激光加工技术领域。基于激光与碳化钨基金属陶瓷复合材料相互作用机理,利用不同脉宽激光作用机制而导致的金属、陶瓷材料差异去除效果,首先利用重熔凝固去除方式快速实现表面初抛光,然后利用整体刻蚀去除方式实现精细抛光,通过不同脉冲宽度激光复合作用,调控复合材料的重熔‑流动‑凝固及刻蚀去除来实现金属陶瓷复合涂层的高精度抛光,抛光精度高且效率高。本发明是基于变脉宽多激光复合加工的激光抛光技术,加工精度高,变形小,绿色安全、对环境无污染,且适用复杂异形精密零件,表面粗糙度高度可控。

    自生软硬相交替分布的耐磨涂层及其制备方法和工件

    公开(公告)号:CN115747791A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211452669.5

    申请日:2022-11-21

    IPC分类号: C23C24/10 B22F1/12 C22C32/00

    摘要: 本发明公开了自生软硬相交替分布的耐磨涂层及其制备方法和工件。自生软硬相交替分布的耐磨涂层的制备方法,包括:采用同轴送粉的方式在基体表面对金属陶瓷复合粉末进行多道搭接激光熔覆,在多道搭接激光熔覆过程中,后一道激光熔覆复合涂层中的陶瓷颗粒在重力作用下会沉积在前一道熔覆层的坡面上,从而形成自生软硬相交替分布的激光熔覆复合涂层。耐磨涂层,采用上述制备方法制得。工件,表面涂覆有上述耐磨涂层,或采用上述的制备方法在基材表面制备上述耐磨涂层。本发明提供的制备方法是基于激光熔覆金属陶瓷涂层中陶瓷颗粒沉底特性,实现自生软硬相交替分布的高耐磨涂层的一步制备成型,方便实用,工序简单高效,可靠性高。

    一种陶瓷金属粉体及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111872373B

    公开(公告)日:2022-09-30

    申请号:CN202010800459.5

    申请日:2020-08-11

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷金属粉体及其制备方法与应用,属于3D打印技术领域。该制备方法包括以下步骤:混合纳米陶瓷粉体悬浮液与金属粉末悬浮液以使纳米陶瓷粉体均匀粘附于金属粉末的表面。通过将纳米陶瓷粉体和金属粉末设置成悬浮液形式再混合,能有效使纳米相均匀粘附于金属粉体表面,在不改变金属粉体形貌、粒度和流动性的特性的同时,实现在选区激光熔融成形过程中纳米相均匀分布、减少裂纹、应力集中以及无偏析等。并且,该方法能够解决目前开发适用于SLM技术的新材料周期长、成本高的缺点。由此方法制得的陶瓷金属粉体流动性好、球形度高,尤其适用于选区激光熔融技术。

    一种防护装置及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN110329642B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201910708888.7

    申请日:2019-08-01

    摘要: 本申请提供了一种防护装置及其制备方法和应用,涉及防护装置领域,该制备方法包括依据三维扫描获得的待防护物的尺寸绘制基本防护模型;基于三维扫描建立的待防护物的数字化模型把基本防护模型的内部进行挖除,得到内部空腔与待防护物的形状完全吻合的实体防护模型;把实体防护模型的预设区域进行多孔设计得到多孔防护模型;对多孔防护模型进行3D打印制造。该制备方法制造的防护装置内部空腔与待防护物的外表面完全贴合,能够有效避免待防护物运输过程中的颠簸碰撞。该防护装置可以广泛应用于各类不同类型的文物的防护装置中以实现对文物的保护。