一种连续规模化制备纳米铜粉的方法及其系统

    公开(公告)号:CN118547341A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410470678.X

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种连续规模化制备纳米铜粉的方法及其系统,该方法能够实现纳米铜粉沉积,清洗和收集全自动一体化过程。通过控制电解液的成分,电流密度及温度等电沉积工艺使得铜粉以纳米颗粒的形式沉积到阴极基板上,然后随传动装置进入清洗和收集装置,从而连续获得纳米铜粉。该发明能够全自动规模化制备具有不同粒径的高纯度纳米铜粉并且不会产生大量的废水或废气。由于这种方法是一步连续过程,显著降低了生产成本,为工业大批量制备纳米铜粉提供了一种新的方法。

    一种抑制含钨合金3D打印裂纹的方法

    公开(公告)号:CN118080844A

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202410007403.2

    申请日:2024-01-03

    Abstract: 一种抑制含钨合金3D打印裂纹的方法,属于粉末冶金领域。所述的3D打印方法为激光粉床熔化,使用元素混合粉末或部分合金化的球磨粉末为原料。在打印过程中W元素部分熔化,而未熔部分嵌在基体中,从而显著改善添加W元素导致的合金低温脆性(韧脆转变温度相较于完全固溶的合金更低),因此减少甚至抑制因打印过程急速冷却导致的含钨合金开裂现象。未熔化的W颗粒后续通过高温热处理使其扩散均匀。通过改变原料粉末中W的粒径分布或合金化程度,可以控制打印件中W元素的熔化程度,从而调整后续热处理的保温时间。本发明解决了含W合金,尤其是高W含量合金的3D打印开裂问题,结合后续热处理,从而实现3D打印制备高致密度高性能含钨合金。

    一种基于扩散偶的粉末高温合金中氧化物溶解扩散行为的研究方法

    公开(公告)号:CN117740625A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311625733.X

    申请日:2023-11-30

    Abstract: 本发明一种基于扩散偶的粉末高温合金中氧化物溶解扩散行为的研究方法,包括:步骤S1、将合金块体进行打磨抛光后,在含氧气氛的烧结炉中进行预氧化,得到具有一定氧化膜厚度的合金块体;步骤S2、将氧化后的两个合金块体的抛光面贴合后进行烧结,得到含有扩散界面的烧结态扩散偶试样;步骤S3、将烧结态扩散偶试样进行高温热压缩以模拟高温合金形变过程,变形结束后迅速水冷保留压缩组织,得到形变态扩散偶;步骤S4、将形变态扩散偶试样进行退火处理以模拟氧化物扩散行为。本发明的方法对分析氧在其他合金基体中的扩散机制提供了一种分析思路。

    一种3D打印粉末降氧方法
    10.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115007850B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202210510435.5

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 本发明提供一种3D打印粉末降氧方法,属于粉末冶金领域。该方法首先将市售雾化金属粉末用筛网筛分,去除粉末中的杂质;将筛分得到的市售雾化金属粉末置于气流磨设备中进行表面处理,改善粉末表面形貌;将气流磨处理得到的经过表面处理后的雾化金属粉末置于高纯氩气或氮气气氛下进行筛分,然后真空密封包装。气流磨处理后的粉末颗粒表面不存在黏附的卫星粉,氧含量得到明显降低,粉末球形度达到90%以上,有助于提高3D打印成形件的性能。本发明适用于不同材料体系的雾化粉末,包括钛合金、铁基合金和镍基高温合金等。本发明工艺流程短,操作简单,原料利用率高,成本低。

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