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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
申请人: 昆明理工大学
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。
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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
申请人: 昆明理工大学
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。
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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
申请人: 昆明理工大学
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。
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公开(公告)号:CN115007870A
公开(公告)日:2022-09-06
申请号:CN202210002928.8
申请日:2022-01-04
申请人: 昆明理工大学
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。
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公开(公告)号:CN115305468A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202111643444.3
申请日:2021-12-30
申请人: 昆明理工大学
IPC分类号: C23C24/10
摘要: 本发明公开了一种含纳米陶瓷粉末的高熵合金粉末预制层制备方法,其特征在于,包括以下步骤:先用砂轮机、不同目数的金相砂纸、无水丙酮、凯勒试剂、清水、无水乙醇、超声波清洗机对基材表面进行处理,再按比例称量出预制层所需粉末并加入少量无水乙醇使其混为糊状或泥浆状并置于球磨机中球磨混合,将混合后的粉体在自然条件下晾干或置于真空干燥箱中干燥,然后将干燥后的粉体再放入球磨机中球磨破碎,最后采用挤压式3D打印模具将混合均匀的粉末在基体材料表面压实,放入真空干燥箱内加热硬化形成预制层;本发明的方法使得其制备过程粉末混合更均匀,提升了涂层的致密度、硬度、抗裂性能和高温抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN114032544A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111347661.8
申请日:2021-11-15
申请人: 昆明理工大学
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。
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