Abstract:
Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren zur Herstellung eines Werkzeugs umfassend einen Körper mit zumindest einem Diamant und/oder CBN enthaltenden und/oder aus diesem bestehenden arbeitendem Teil, und zeichnet sich dadurch aus, dass ein Schneidkörper als arbeitendes Teil sowie der Körper durch ein generatives Fertigungsverfahren von auf den Körper aufgetragenem schütt- und/oder fließfähigen Material bestehend aus oder enthaltend Matrixpartikel aus der Gruppe Metallpartikel, Keramikpartikel sowie aus Diamant und/oder CBN bestehenden Partikeln hergestellt wird.
Abstract:
The present invention relates to a method for making a three dimensional carbon structure and also to a sintered article comprising pyrolysed carbon particles. The method comprises sintering a powdered organic material, preferably using selective laser sintering, to form a sintered three dimensional structure having a desired shape. The sintered structure is then pyrolysed to form the final carbon structure. The method is particularly useful in the production of biomedical implants such as bone scaffolds and joint replacements. In some embodiments, the powdered organic material is lignin which provides a renewable and highly cost effective starting material for the method of the present invention.
Abstract:
A method for making a three dimensional article include depositing alternating layers of a binder and a filler to form an article. Fillers include carbon or graphite based powders. Thereafter, the article is heat treated in a non-oxidizing environment to at least about 800℃.
Abstract:
New methods for synthesizing boron-modified silazanes, their use as polymer-derived ceramic precursors, and polymer-derived ceramics and composites formed therefrom are disclosed. The polymeric ceramic precursors comprise a boron-modified silazane that is a room temperature liquid-phase polymer comprising a backbone having recurring monomeric repeat units comprising boron-nitrogen bonds. Nanocomposites comprising polymer-derived ceramics and carbon nanotubes are also disclosed.
Abstract:
In a method for manufacturing a homogenous near net-shape component made of a material selected from a metal, a metal alloy, or a metal matrix composite, with the proviso that said the material does not decompose or otherwise undergo a quick chemical reaction before or during it melts or before or during the metal or metal alloy in the metal matrix composite melts, a gas tight container having one or more cavities and one or more walls is formed of said material by additive layer manufacturing (ALM) such that the container contains said material in comminuted form, whereafter the container and its content consisting of the same material is subjected to hot isostatic pressing. A system based on electron beam ALM consisting of a gas tight container without any welding seem and a communited material of the same kind from which the container is formed in the cavity or cavities thereof is also disclosed.
Abstract:
A method for forming a stand-alone wafer or a coating on a substrate uses a composite of cubic boron nitride (cBN) particles and other materials, such as nitrides, carbides, carbonitrides, borides, oxides, and metallic phase materials. The wafer or coating may be formed of a thickness up to about 1000 microns for improved wear life. The density of material within the wafer or coating may be varied according to desired parameters, and a gradient of particle sizes for the cBN may be presented across the thickness of the material.
Abstract:
A cutting tool formed by a coating layer on a substrate has cutting edges that feature serrations. The linear dimensions of the serrations may vary from a few nanometers up to 10 microns. The serrations result in a smoother cut edge on the workpiece, particularly when the workpiece is formed of certain materials that are seen as particularly difficult to cut, such as hardened steels.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines strukturierten Formkörpers oder einer solchen Schicht aus einem Precursor für ein Oxid oder Mischoxid eines oder mehrerer Metalle, ausgewählt unter Magnesium, Strontium, Barium, Aluminium, Gallium, Indium, Silicium, Zinn, Blei und den Übergangsmetallen, umfassend die Schritte: (a) Lösen mindestens einer Verbindung des einen oder mehrerer Metalle in einem organischen Lösungsmittel und/oder Austauschen eines Liganden der bzw. einer der gelösten Metallverbindung(en) gegen einen stabilisierenden Liganden, (b) Zusetzen eines Liganden zu der Lösung, der mindestens eine photochemisch polymerisierbare Gruppe und mindestens eine solche Gruppe aufweist, die eine stabile Komplexbildung ermöglicht, und Ausbilden eines Sols mit oder aus dem Produkt dieser Reaktion (Precursor), (c) Auftragen des Sols auf ein Substrat, (d) Anisotropes Belichten des Sols derart, dass in den belichteten Bereichen eine Polymerisation photochemisch polymerisierbarer Gruppen stattfindet, wobei das Sol in Schritt (c) in strukturierter Form aufgetragen wird und/oder die nicht belichteten Bereiche des Sols nach der Polymerisation unter Zurückbleiben des Formkörpers oder der Schicht entfernt werden. Der Körper bzw. die Schicht kann anschließend gesintert werden, bis die organischen Bestandteile entfernt sind, wobei eine entsprechender Oxidkörper bzw. eine Oxidschicht entsteht.
Abstract:
The present invention describes a method of CVI densification in which particular arrangements and mixtures of undensified porous substrates and partially densified porous substrates are arranged in particular ways in order to use the thermal characteristics of the partially densified porous substrates to better distribute heat throughout a CVI furnace and thereby improve densification.