一种微纳米结构Al2O3-(5RE0.2)3Al5O12共晶自生复合高熵陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN118580059A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410696025.3

    申请日:2024-05-31

    IPC分类号: C04B35/10 C04B35/622

    摘要: 本发明公开了一种微纳米结构Al2O3‑(5RE0.2)3Al5O12共晶自生复合高熵陶瓷的制备方法,属于陶瓷制备技术领域。本发明包括:(1)制备共晶组分Al2O3‑(5RE0.2)3Al5O12陶瓷粉末,其中,RE为稀土元素,包括Sc、Y以及镧系元素,(5RE0.2)3表示初始陶瓷粉末中含有5种摩尔比相同,类别不同的稀土氧化物;(2)采用所述步骤(1)中制备得到的Al2O3‑(5RE0.2)3Al5O12陶瓷粉末作为原材料,通过激光熔覆增材,使陶瓷粉末逐层熔覆沉积,得到Al2O3‑(5RE0.2)3Al5O12共晶自生复合高熵陶瓷。本发明通过高适配性的原料结合激光熔覆增材制备共晶自生复合高熵陶瓷,显著提升陶瓷器件制备效率,同时制备得到综合性能优异的陶瓷器件。

    一种去除烟尘和飞溅并防氧化的增材制造装置及方法

    公开(公告)号:CN115055698B

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202210695258.2

    申请日:2022-06-20

    摘要: 本发明涉及一种去除烟尘和飞溅并防氧化的增材制造装置及方法,属于增材制造技术领域。该去除烟尘和飞溅并防氧化的增材制造装置包括防氧化装置和除烟除尘罩,除烟除尘罩包括同轴设置的罩体和中空锥形台,防氧化装置包括熔池保护块和熔道保护块,熔池保护块套设在中空锥形台的外侧。本发明通过三路供气的方式,使该装置中熔池保护块、熔道保护块和除烟除尘罩产生所需的气流结构,从而实现对熔池、熔道的防氧化保护以及去除工作区内烟尘和飞溅的目的,从而免除目前定向能量沉积增材制造装置需要安装惰性环境气氛箱的步骤以及最大限度地避免成形件缺陷的出现,进一步提高定向能量沉积增材制造方法的自由度和灵活性。

    一种用于激光铝热还原生成高熵合金涂层的粉末制备方法

    公开(公告)号:CN115007870B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202210002928.8

    申请日:2022-01-04

    摘要: 一种用于激光铝热还原生成高熵合金涂层的粉末制备方法,其特征在于,包括以下步骤:将纳米TiO2粉与Al、Nb、Ti、V、Cr粉末混合,并加入无水乙醇,在行星式球磨机中球磨后得到复合粉末;将球磨后的复合粉末在真空干燥箱中保温干燥;之后,充分进行球磨破碎,制得用于激光铝热还原生成陶瓷相增强的轻质高熵合金涂层复合粉末;由于纳米粉末的粒径小,比表面积大,比表面能高,可以吸附在微米级粉末表面,其纳米TiO2吸附在其它微米级粉末表面时,改变了微米级粉末的表面化学成分和表面粗糙度,表面粗糙度的提高使光反射形式更加倾向于漫反射,降低了激光的反射率,从而提高复合粉末的激光吸收系数,有利于激光熔覆制备轻质高熵合金涂层。

    一种连续异质异构材料的结构功能一体化制备方法

    公开(公告)号:CN117877605A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202410053566.4

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: G16C20/10 G16C60/00 G06F30/10

    摘要: 本发明公开一种连续异质异构材料的结构功能一体化制备方法,属于多材料智能制造技术领域。本发明所述方法为建立三维实体的可视化数字模型,根据三维实体结构和功能的具体要求,设置三维模型所需的材料组成信息、空间坐标信息和能量信息(体素微元),然后对三维模型进行分层切片和路径规划。在此过程中,根据上述三者之间关系的算法,转换生成多材料智能制造系统可识别的计算机指令,传输给多材料智能制造系统执行制造过程。通过此方法,多材料智能制造系统将按照系统规划好的路径,实现材料组成、固有性质和相关使用性能在三维空间的连续可控化,从而突破传统方法无法实现大型高性能复杂多材料三维实体快速制造的瓶颈。

    一种难熔高熵合金涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114032544B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202111347661.8

    申请日:2021-11-15

    IPC分类号: C23C24/10 C22C30/00

    摘要: 本发明公开了一种难熔高熵合金涂层,其特征在于,由下述原料制备而成:Ti:4%~20%、Zr:20%、Mo:20%、Nb:20%、Cr:20%;本发明提供了由Ti、Zr、Mo、Nb和Cr五种高熔点金属元素组成的高熵合金涂层,高硬度,高强度,高韧性,低温下的高塑性,以及优异的耐磨损、耐氧化、耐腐蚀性等,以针对不同工况下更好的应用;能综合的改善改善钛合金的高温服役性能,提升其表面的强度、以及其耐高温性、抗氧化性。

    一种原位自生Al2O3增强高熵合金涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN116200739A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310195372.3

    申请日:2023-03-03

    摘要: 本发明公开了一种原位自生Al2O3增强高熵合金涂层及制备方法,属于激光熔覆领域。本发明所述的合金粉末为Al、Ti、V、Cr、Nb、TiO2,基体材料选用TC4钛合金;具体方法为:对TC4基材进行表面预处理,将称量好的Al、Ti、V、Cr、Nb金属粉末与纳米TiO2粉末通过球磨机球磨后均匀后预置在预处理TC4基材上,在其表面形成预置层,并进行激光熔覆试验,采用原位自生的方式引入Al2O3增强相,提高其高温抗氧化性能。本发明制备出的AlTiVCrNb‑TiO2高熵合金涂层与基体实现良好的冶金结合,并无孔洞和裂纹的产生,其涂层具高硬度及良好的抗氧化性能。

    一种高熵合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116024480A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310033761.6

    申请日:2023-01-10

    IPC分类号: C22C30/00 C23C24/10

    摘要: 本发明公开了一种高熵合金材料及其制备方法,由原子百分比为16%‑20%的Ti、33%‑38%的Mo、32%‑38%的Nb、17%‑22%的Cr金属粉末混合均匀并进行高能球磨得到TiMoNbCr高熵合金粉末,并预置在基体表面,干燥后通过激光熔敷加工即可获得熔覆层。本发明激光熔覆得到的涂层具有良好的宏观形貌,涂层与基材达到良好的冶金结合且具有高硬度、高耐摩擦磨损性能、高耐高温氧化性等特点。

    一种基于深度学习预测高熵合金硬度的方法

    公开(公告)号:CN114093440A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111357384.9

    申请日:2021-11-16

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习预测高熵合金硬度的方法,包括:1)利用爬虫爬取高熵合金硬度的数据集;2)创建用于深度学习的数据集;3)数据的预处理;4)模型的搭建;5)训练模型以及根据训练好的模型对未知的高熵合金硬度进行预测;本发明用于深度学习的数据量充分,得到的实际输出数据与理想输出数据的吻合度较高,本发明在对新的高熵合金成分预测时,仅需要对应的高熵合金成分以及对应加工条件,将该数据集依次输入深度学习模型进行正向传播即可得到预测结果,本发明方法的预测速度快,占用内存小。

    一种用于激光熔覆的高熵合金粉末及其使用方法

    公开(公告)号:CN112030161B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN202011052429.7

    申请日:2020-09-29

    IPC分类号: C23C24/10 C22C30/00

    摘要: 本发明公开一种用于激光熔覆的高熵合金粉末及其使用方法,属于激光熔覆领域。所述合金粉末为CoCrFeMnNiCx,x取值0.1~0.15。具体方法为:对45钢基材进行表面预处理,将称量好的CoCrFeMnNi高熵合金粉末与不同含量纳米C粉末混合均匀后预置在预处理基体表面形成预制层,然后置于80~90℃下恒温处理8~12h。在保护气氛下,将熔覆粉末在45钢表面进行激光熔覆。本发明所述方法制备出性能优于CoCrFeMnNi高熵合金涂层的CoCrFeMnNiCx高熵合金涂层,涂层与基体可以达到良好的冶金结合,涂层具有良好的宏观形貌与较高的硬度,可用于高温、耐磨、耐腐蚀等复杂工作情况。