一种降低选区熔化3D打印金属复杂结构表面粗糙度的方法

    公开(公告)号:CN110976883A

    公开(公告)日:2020-04-10

    申请号:CN201911261405.X

    申请日:2019-12-10

    Abstract: 本发明公开一种降低选区熔化3D打印金属复杂结构表面粗糙度的方法,属于精密加工领域。本发明所述方法首先配置具有不同硝酸、多角形人造金刚石粉末、乙醇、纯净水配比的悬浮液,随后将3D打印的金属复杂结构分阶段按顺序依次放置于不同配比的悬浮液中,加热到不同温度后,使用不同功率、不同频率的超声波,进行不同时长的超声处理,随后取出工件吹干即完成处理过程。经过这一方法处理后,选区熔化3D打印复杂结构内表面粘附的金属颗粒数由每平方毫米>250下降为每平方毫米 40μm下降为Rz

    一种二氧化硅纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN106044783B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201610596942.X

    申请日:2016-07-27

    Abstract: 本发明公开了一种SiO2纳米线的制备方法,属于纳米材料制备领域。本发明所述方法将普通硅酸盐玻璃作为原料,使用氨水水热法制备SiO2纳米线,本发明提出的制备SiO2纳米线的方法原料成本低廉,制作工艺简单,克服了传统方法或复杂、繁琐或危险性高的缺点,有利于规模化生产。

    一种低碳钢超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN105648429B

    公开(公告)日:2018-08-31

    申请号:CN201610017219.1

    申请日:2016-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种低碳钢超疏水表面的制备方法,属于金属表面处理领域。本发明所述方法将低碳钢经盐雾腐蚀后表面形成针片状的复合结构,然后进行低表面能处理,快速吹干即可获得超疏水表面。该方法制备的表面具有优异的疏水自洁等特点,本发明提出的制备超疏水表面的方法不受基材形状结构的限制,成本低廉,工艺简单。

    一种组合式激光选区熔化金属3D打印基板

    公开(公告)号:CN108380876A

    公开(公告)日:2018-08-10

    申请号:CN201810237808.X

    申请日:2018-03-22

    CPC classification number: B22F3/1055 B22F2003/1058 B33Y30/00

    Abstract: 本发明公开一种组合式激光选区熔化金属3D打印基板,属于增材制造与金属3d打印领域。所述组合式激光选区熔化金属3D打印基板,包括基座、活动块,基座上面设有多块活动块,活动块的外边缘不超过基座的外边缘,活动块与基座之间为可拆卸连接。本发明所述组合式基板可以将零件打印在活动块上,活动块较小且可以容易的拆下,零件与活动块的分离方便。打印不同的材料时,只需要换活动块,而不需要换基座降低基板的成本,可以用价格便宜的材料作为基座,而且线切割分离时破坏的只是单个小的活动块,而不是整个基板。调平的基座可以一直固定在工作台上,打印时只需装上活动块即可,节省基板安装调平时间,提高打印效率。

    一种铝及铝合金超疏水表面的制备方法

    公开(公告)号:CN106086835A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610596941.5

    申请日:2016-07-27

    CPC classification number: C23C18/38 C23C18/1637 C23C18/1646

    Abstract: 本发明公开了一种铝及铝合金超疏水表面的制备方法,属于金属表面处理领域。本发明所述方法是通过一步化学沉积与修饰的制备工艺在铝或铝合金表面构造出低表面能枝晶状微纳复合结构的超疏水表面,与普通的分步法(如化学沉积或化学刻蚀等,再修饰)相比,该方法所用时间短,制备效率高,无污染,条件设备简单,成本低廉,利于规模化生产。

    一种复合球磨机衬板及其制备方法

    公开(公告)号:CN101884948B

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201010207685.9

    申请日:2010-06-24

    Abstract: 本发明是一种复合球磨机衬板及其制备方法。这种复合球磨机衬板在磨损表面复合一层硬质陶瓷颗粒构成抗磨硬质相,以提高耐磨性。将粘结剂和助渗剂加入陶瓷颗粒,搅拌均匀后,按设计要求铺设到球磨机衬板铸型中,浇铸入基体金属,冷却脱型清理后即成为复合球磨机衬板。本发明的优点是:在球磨机衬板磨损表面复合一层陶瓷颗粒构成抗磨硬质相,陶瓷颗粒间隙中充填了基体金属,因此复合面既有陶瓷颗粒的抗磨性,又兼有基体金属的塑韧性和抗疲劳性,硬质相不易脱落,工艺参数可控性强,组织中不存在夹渣等缺陷,加工操作方便,便于工业化大批量生产,并且衬板使用寿命比普通金属衬板提高5~8倍。

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