一种3D打印用陶瓷型芯浆料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113563059A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110967025.9

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明属于3D打印用材料技术领域,特别涉及一种3D打印用陶瓷型芯浆料及其制备方法和应用。本发明提供的3D打印用陶瓷型芯浆料,由包括以下组分的原料制备得到:丙烯酸酯类单体、丙烯酸酯低聚物、二氧化硅粉、硅酸锆粉、光引发剂、水性流平剂和分散剂;所述丙烯酸酯类单体和丙烯酸酯低聚物的体积比为(2~10):1;所述二氧化硅粉和硅酸锆粉的质量比为100:(5~20);所述丙烯酸酯类单体和丙烯酸酯低聚物的总体积与二氧化硅粉的质量的比为(80~600)mL:(200~1000)g。本发明提供的3D打印用陶瓷型芯浆料固含量高且流动性优良,所得3D打印陶瓷型芯抗弯曲强度高、抗高温蠕变性优异、收缩率小且表面质量好。

    一种金属粉末制备装置
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110280774B

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN201910711360.5

    申请日:2019-08-02

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种金属粉末制备装置,包括依次相连的中间包保温坩埚、导流管、雾化喷嘴和雾化喷盘,导流管的顶端设置有凸起部,中间包保温坩埚的底端对应凸起部设置有凹陷部,凸起部与凹陷部卡接,导流管上套设有保温石墨套且导流管与保温石墨套固连,保温石墨套上缠绕有加热感应线圈,加热感应线圈为铜管,加热感应线圈的外壁包裹有绝缘层,加热感应线圈的一端连接有进水管、另一端连接有出水管,且加热感应线圈连接有交变电源,导流管上还套设有分气环,分气环的出气口与雾化喷嘴的进气口连通,雾化喷嘴与分气环固连;雾化喷盘中设置有第一水冷通道,雾化喷嘴中设置有第二水冷通道。本发明金属粉末制备装置能够保证金属粉末的顺利制备。

    控制杂晶形成的方法
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN105177715A

    公开(公告)日:2015-12-23

    申请号:CN201510638223.5

    申请日:2015-09-30

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明公开了一种控制杂晶形成的方法,控制定向凝固铸坯的拉速0.5μm/s-104μm/s连续可调,控制磁场中心的磁感应强度在0-14T之间连续可调,利用强磁场来控制高温合金定向凝固过程中杂晶形成,减小杂晶对高温合金综合性能的危害,在设定实验条件下,本发明方法不仅能消除杂晶的形成,而且同时不会带来其他缺陷,大大改善了高温合金的性能;在本发明中,磁场能够消除变截面区域杂晶的形成,截面变化前后能够得到取向一致的柱状枝晶组织。通过加入磁场消除杂晶的方法可以应用在各种高温合金的制备中,应用在精铸领域中。

    一种预测条纹晶对镍基单晶高温合金蠕变寿命影响的方法

    公开(公告)号:CN119416561A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411427578.5

    申请日:2024-10-12

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种预测条纹晶对镍基单晶高温合金蠕变寿命影响的方法,包括如下步骤:步骤S1,构建不含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的蠕变损伤方程和蠕变本构方程;步骤S2,获取不含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的蠕变曲线参数和临界分切应力;步骤S3,基于蠕变曲线参数、临界分切应力、蠕变损伤方程和蠕变本构方程构建蠕变寿命预测模型;步骤S4,获取含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的滑移系分切应力;步骤S5,基于含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的滑移系分切应力和蠕变寿命预测模型预测含条纹晶的镍基单晶高温合金材料的蠕变寿命,解决了现有技术中缺乏定量评估不同条纹晶对叶片蠕变寿命的影响、叶片铸件合格率低的问题。

    一种原位生成核壳结构陶瓷型芯的原料及制备方法

    公开(公告)号:CN119350009A

    公开(公告)日:2025-01-24

    申请号:CN202411907360.X

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明涉及陶瓷粉末冶金技术领域,公开了一种原位生成核壳结构陶瓷型芯的原料及制备方法,陶瓷型芯原料包括耐火材料粉、硅酸锆粉、电熔刚玉粉和纳米氧化铝粉,按照重量百分比将耐火材料粉、硅酸锆粉、电熔刚玉粉和纳米氧化铝粉混合形成陶瓷型芯原料,将陶瓷型芯原料加入液态石蜡中形成陶瓷型芯浆料,利用陶瓷型芯浆料通过热压注射成型的方法得到陶瓷型芯素坯,陶瓷型芯素坯经过埋粉烧结得到陶瓷型芯。本发明中通过纳米氧化铝粉、电熔刚玉粉和氧化硅粉的协同作用,在烧结过程中原位生成以氧化铝为核‑莫来石纤维为壳的核壳结构,强化纤维与原料颗粒的结合强度,实现陶瓷型芯受力时对裂纹的有效阻滞作用,进一步增强陶瓷型芯性能。

    定向凝固装置及方法
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113714490B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202110984340.2

    申请日:2021-08-25

    Abstract: 本发明提供了一种定向凝固装置及方法,定向凝固装置包括保温炉、铸模、升降组件和料仓。铸模能够在保温位置和冷却位置之间往复移动,在冷却位置,铸模与冷却筒的内壁面之间具有间隔。料仓用于容置冷却颗粒,料仓底部具有与间隔相对的出口,在铸模从所述保温位置向冷却位置移动的过程中,冷却颗粒能够通过出口进入间隔中并逐渐包裹所述铸模,形成了单一方向上的稳定的温度梯度,从而有利于获得性能优良的定向凝固晶体。冷却颗粒还可以隔绝保温炉中的热量对铸模中已凝固的晶体部分辐射加热,从而可以进一步提高温度梯度。

    一种静磁场下3D打印γ-TiAl合金的方法及其装置

    公开(公告)号:CN112872364A

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN202110029549.3

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 上海大学

    Abstract: 本发明提供了一种静磁场下3D打印γ‑TiAl合金的方法,按照γ‑TiAl合金成型件的三维立体数据对预合金粉末进行3D打印,得到γ‑TiAl合金;所述3D打印在静磁场中进行。本发明制备γ‑TiAl合金时施加外部磁场来获取致密高性能的γ‑TiAl合金,外部磁场可以进一步改善合金内部的组织形态,减少残余应力,获得更高的力学性能,减少后续热处理可能会带来的开裂风险;采用3D打印技术制备γ‑TiAl合金具有柔性高,材料利用率高,生产周期短等特点,并且γ‑TiAl合金中的凝固组织细小。实施例的结果显示,本发明制备的γ‑TiAl合金的抗拉强度>560MPa,硬度>420HV,延伸率为0.5~0.8%。

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