一种高熵合金纳米复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN112746213A

    公开(公告)日:2021-05-04

    申请号:CN202011601104.X

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种高熵合金纳米复合材料及其制备方法,所述高熵合金纳米复合材料的制备方法包括如下步骤:混合反应工序,将石墨烯、金属盐前驱体和研磨球混合并反应,制备表面附着有石墨烯和纳米金属颗粒的研磨球;机械球磨工序,将所述表面附着有石墨烯和纳米金属颗粒的研磨球与高熵合金进行机械球磨,制备含石墨烯、纳米金属颗粒和高熵合金的复合粉末;增材制造工序,利用激光对所述复合粉末进行加热熔化,经沉积凝固,得到高熵合金纳米复合材料。本发明不仅能有效解决石墨烯和纳米金属颗粒的团聚问题,能够细化晶粒并改善高熵合金的晶界组织及力学性能,且该方法还能制备大尺寸、复杂结构且成分均匀的高熵合金基纳米复合材料零件。

    一种高熵合金复合粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112719274A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011598270.9

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种高熵合金复合粉末及其制备方法和应用,该方法包括如下步骤:一次机械球磨工序,将石墨烯、碳纳米管和研磨球进行机械球磨,制备表面附着有石墨烯和碳纳米管的研磨球;混合反应工序,将金属盐前驱体和所述表面附着有石墨烯和碳纳米管的研磨球混合并反应,制备表面附着有纳米金属颗粒、石墨烯和碳纳米管的研磨球;二次机械球磨工序,将所述表面附着有纳米金属颗粒、石墨烯和碳纳米管的研磨球与高熵合金进行机械球磨,制备纳米金属颗粒、石墨烯、碳纳米管和高熵合金的复合粉末。本发明不仅能有效解决石墨烯、碳纳米管和纳米金属颗粒的团聚问题,还能够细化晶粒并改善高熵合金的晶界组织及力学性能。

    一种基于双机器人的增减一体化在轨修复系统

    公开(公告)号:CN112572525A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011505588.8

    申请日:2020-12-18

    Abstract: 本发明提供了一种基于双机器人的增减一体化在轨修复系统,涉及轨道探伤修复技术领域,包括探测修复车以及设置于所述探测修复车上的探测机构、增材机构和减材机构,所述探测修复车用于在轨道上行走,所述探测机构用于探测导轨的损伤信息,所述增材机构包括第一机器人、热源机构和送料机构,所述第一机器人上设有加工头,所述热源机构、所述送料机构和所述加工头配合进行增材作业,所述减材机构包括第二机器人和邻近所述第二机器人设置的刀库,所述刀库搭载有加工工具,所述第二机器人适于切换所述加工工具以进行不同形式的加工。通过上述系统进行轨道的探伤修复,提高了修复效果和加工效率。

    一种基于超声调控的定向增材成型方法和金属块体

    公开(公告)号:CN119426620A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411560159.9

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体涉及一种基于超声调控的定向增材成型方法,包括以下步骤:将金属粉末填充于模具内,采用加压模块压合模具内的金属粉末,于加压模块上设置若干第一超声振子,使各第一超声振子接触模具内的金属粉末;根据金属粉末性质设置各第一超声振子的工作参数,工作参数包括超声开始时间、超声结束时间、超声功率、超声振幅和超声频率;保持加压模块的加压压力,启动各第一超声振子按设置的工作参数加热金属粉末,使得模具内的金属粉末按设定顺序定向成型,得到金属块体。

    基于超声的定向结晶诱导装置和定向结晶的诱导方法

    公开(公告)号:CN119407132A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411560162.0

    申请日:2024-11-04

    Abstract: 本发明涉及压铸工艺技术领域,具体涉及基于超声的定向结晶诱导装置和定向结晶的诱导方法,包括:模具,模具开设有型腔,用于装载待成型金属材料;压块,压块设于型腔的顶部;第一超声振子,第一超声振子设于压块上;第二超声振子,第二超声振子沿模具的侧面插入型腔且与型腔内的待成型金属材料接触;控制器,控制器分别与第一超声振子和第二超声振子分别连接,用于调节各超声振子的工作参数,该基于超声的定向结晶诱导装置能够准确地对外壳体内的目标器件进行测温,且能有效地保护测温包的和具有结构简单的优点。

    一种愈合陶瓷涡轮叶片裂纹的激光定向能量沉积方法

    公开(公告)号:CN117843349A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311759877.4

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种愈合陶瓷涡轮叶片裂纹的激光定向能量沉积方法。所述方法为在Al2O3粉末中掺杂含硅粉末和活化剂,限定Al2O3、含硅粉末和活化剂的质量比;随后建立陶瓷涡轮叶片三维模型,对三维模型进行分层切片以获得成形程序,将成形程序导入激光定向能量沉积系统中,设置成形工艺参数后开启激光定向能量沉积设备开始沉积,沉积完成后得到陶瓷涡轮叶片毛坯;将陶瓷涡轮叶片毛坯进行热处理后砂轮磨削,再用砂纸研磨去除加工余量,最后进行抛光处理。本发明通过在制备Al2O3基陶瓷涡轮叶片过程中添加含硅粉末和活化剂,使含硅粉末在有氧环境下的与氧反应形成含硅液相,含硅液相流动从而自主愈合成形裂纹,制备出断裂韧性高、致密性好的Al2O3基陶瓷涡轮叶片。

    一种双材料真空激光粉末床熔融装置及其运行方法

    公开(公告)号:CN116967475A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202310984326.1

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明提供一种双材料真空激光粉末床熔融装置及其运行方法,该装置主要包括:第一供粉罐和第二供粉罐,分别用于装载两种不同金属粉末;密闭成形室,用于金属粉末的激光固化和零件加工打印;控制系统,用于控制所述装置各个设备的的运行;激光器,用于产生激光束对金属粉末进行激光固化;水冷机,用于给所述激光器降温;扫描振镜,用于控制激光束在成形平面偏移;真空泵,用于对密闭成形室进行内部抽真空。本发明可实现双材料增材制造,一体打印成形具有两种材料的零部件,同时采用真空打印,可以有效减少成形品的孔隙率,并且避免金属在打印过程中被氧化。

    一种高熵合金复合粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN112719274B

    公开(公告)日:2023-03-17

    申请号:CN202011598270.9

    申请日:2020-12-30

    Abstract: 本发明提供了一种高熵合金复合粉末及其制备方法和应用,该方法包括如下步骤:一次机械球磨工序,将石墨烯、碳纳米管和研磨球进行机械球磨,制备表面附着有石墨烯和碳纳米管的研磨球;混合反应工序,将金属盐前驱体和所述表面附着有石墨烯和碳纳米管的研磨球混合并反应,制备表面附着有纳米金属颗粒、石墨烯和碳纳米管的研磨球;二次机械球磨工序,将所述表面附着有纳米金属颗粒、石墨烯和碳纳米管的研磨球与高熵合金进行机械球磨,制备纳米金属颗粒、石墨烯、碳纳米管和高熵合金的复合粉末。本发明不仅能有效解决石墨烯、碳纳米管和纳米金属颗粒的团聚问题,还能够细化晶粒并改善高熵合金的晶界组织及力学性能。

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