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公开(公告)号:CN114480920A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111663903.4
申请日:2021-12-31
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印用镍基高温合金粉末及其制备方法,3D打印用镍基高温合金粉末,包括Ni、Cr、W、Mo、Co、Al、Ti;其中,按质量百分比计,Ni为56~60%、Cr为15~18%、Fe为9~12%、Al为5~7%、Mo为3~5%、Co为3~4%、W为1~2%、Zr为0.05~0.15%、C为0.05~0.1%,各组分质量百分比之和为100%。利用本发明的3D打印用镍基高温合金粉末制备出的镍基高温合金成形件,致密度高、内部质量好、缺陷少、力学性能优良,满足了当前镍基高温合金的质量要求。
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公开(公告)号:CN112404420B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202011297333.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/00 , B22F9/08 , B22F10/28 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C33/02
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢,所述用于3D打印的高强度钢粉末,按质量百分比计,包括,0.15%~0.3%的C、0.4%~0.6%的V、0.8%~1.2%的Ti、0.8%~1.5%的Mo、2.5%~4%的Cr、10%~12%的Ni、12%~15%的Co,余量为Fe。本发明采用激光增材制造所制备的高强度钢,其抗拉强度和延伸率都远高于其他3D打印金属,解决了传统合金3D打印强度低、延伸率差,且拉伸性能和延伸率不能同时提高的难题。
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公开(公告)号:CN111593234B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202010663523.X
申请日:2020-07-10
Applicant: 中南大学
IPC: C22C21/00 , C22C1/03 , C22C1/06 , C22C1/04 , B22F9/08 , B22F1/00 , B22F10/28 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及金属增材制造领域,特别涉及一种激光增材制造铝合金材料。所述粉末材料以质量百分比计由下述组分组成:Ni:1.0~8.0%,Cu:0‑2.0%,Mg:0‑3.0%,Mn:0‑1.0%,Zr:0‑0.5%,Fe:0‑0.1%,Si:0‑0.1%,其余为铝。该粉体通过熔融气雾化法制备。所得铝合金粉末用于增材制造,粉末冶金、注射成形、热等静压、焊接修复至少一个技术领域。本发明所设计和制备的铝合金粉末可直接用于3D打印;且3D打印所得产品性能优良;尤其是所得产品的高温力学性能远优于同类产品。
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公开(公告)号:CN113042729A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110279194.3
申请日:2021-03-16
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印专用Al‑Cr耐热合金粉末、制备方法、应用及Al‑Cr耐热合金,所述Al‑Cr耐热合金粉末为预合金粉末,按质量分数计,包括Cr:3~4.5%、Mg:0.5~1.2%、Mn:0.3~0.5%、Sc:0.3~0.8%、Zr:0.1~0.4%、Si:0.05~0.55%,其余为Al;将所述3D打印专用Al‑Cr耐热合金粉末进行筛分、干燥处理;经过所述干燥处理后进行同轴送粉3D打印。本发明所得的Al‑Cr耐热合金致密度超过99%,平均硬度达到150HV0.2,200℃下抗拉强度近300Mpa,组织细小均匀、致密度高、各向异性低,具有优异的室温性能及高温性能。
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公开(公告)号:CN109576536B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910057528.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印专用铝锰合金粉末配方及其制备方法和打印方法,其中,所述合金粉末为预合金,以质量百分含量计,包括,Mn:1.0~5.5wt%;Sc:0.3~0.6wt%;Zr:0.1~0.3wt%;Mg:0.8~1.2wt%;Si:0.2~0.25wt%;Fe:0.2~0.25wt%,Cu:0.1~0.2wt%;Zn:0.1~0.2wt%,其余为Al。本发明Al‑Mn系合金成分经激光3D打印后的零件,无裂纹、致密度高、耐腐蚀,力学性能高、各向异性低;解决了传统铸锻Al‑Mn合金成分直接用于3D打印易开裂和力学性能低的难题。本发明合金成分经过3D打印后,拉伸强度高于传统铸锻铝锰合金。同时,相比其他成熟3D打印Al‑Si合金,本发明合金具有更高的耐腐蚀性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN112011745A
公开(公告)日:2020-12-01
申请号:CN202010825934.4
申请日:2020-08-17
Applicant: 中南大学
IPC: C22C38/06 , C22C38/34 , C22C38/42 , C22C38/50 , C22C38/52 , C22C38/58 , B22F3/105 , B22F3/24 , B22F9/08 , C22C33/02 , B33Y10/00 , B33Y70/00
Abstract: 本发明公开了一种Fe-Mn-Si基形状记忆合金粉末、其制备方法、应用、3D打印方法及形状记忆合金,所述Fe-Mn-Si基形状记忆合金粉末包括Mn、Si、Cr、Ni、Co、Cu、Ti、Al、Zr、Sc,其中,按质量百分比计,所述Mn含量为14~30%,所述Si含量为4~10%,所述Cr含量为5~11%,所述Ni含量为3~10%,所述Co含量为0.02~0.3%、所述Cu含量为0.05~0.2%、所述Ti含量为0.05~0.3%、所述Al含量为0.15~0.5%,所述Zr含量为0.03~0.3%,所述Sc含量为0.05~0.4%,余量为Fe。本发明所提供的材料以及制备方法的优势在于,成分均匀、制备效率高、可制备复杂形状试样并且不需要后期处理以及热机械作用来提高形状记忆效应,简化了工艺流程。
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公开(公告)号:CN111996484A
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN202010856849.4
申请日:2020-08-24
Applicant: 中南大学
IPC: C23C10/20
Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金表面AlCrSi料浆渗剂及其制备方法,其原料按照质量百分比,包括3个组份,18~30%的液体组份A,35~60%的液体组分B,余量为固体组份C。本发明的渗铝料浆配伍合理,铝含量适中,添加形式多样,既提高了铝的渗入速度及渗层厚度,又保证了渗层的韧性,力学性能得到提高。所用活化剂、粘接剂等均在高温渗铝过程中参与或促进反应,无有害残留,保证渗层纯净度,提高渗铝涂层的使用寿命。本发明制备的铝铬硅料浆,大幅度提高了铝铬硅涂层抗硫腐蚀性、抗氧腐蚀性、热稳定性及涂层寿命;同时改善了以往传统铝渗剂制备的涂层厚度不均匀、表面结瘤、局部富铝等缺陷。
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公开(公告)号:CN108480615B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810231445.9
申请日:2018-03-20
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金粉末及其制备方法和在3D打印中的应用。高熵合金粉末包括Fe、Mn、Cr、Co、Nb、Mo元素,其中,以摩尔比计,Fe:20~45%、Mn:20~45%、Cr:2~15%、Co:2~15%、Nb:2~10%、Mo:2~10%。本发明中高熵合金成分设计激光3D打印零件表面平整,尺寸精度高,打印零件无晶间裂纹,也无热裂纹和冷裂纹。本发明采用微波技术制备雾化锭胚,使高熵合金锭胚成分极为均匀,无偏析。本发明采用感应熔化无坩埚气雾化技术,使高熵合金熔体均匀,减少偏析;同时,还可以避免坩埚带来的污染。本发明高熵合金粉末流动性好、松装密度高,3D打印零件致密、力学性能高。
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公开(公告)号:CN109022920B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811004369.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无裂纹的4D打印钛镍形状记忆合金及其制备方法,所述合金由Ni、Ti、Zr组成,以质量百分比计,所述Ni含量为40%~80%、所述Ti含量为10%~60%、所述Zr含量为2~10%。本发明制得的4D打印钛镍形状记忆合金表面无裂纹,机械性能优异,抗拉强度在740MPa以上,硬度在280HV以上。
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公开(公告)号:CN108468015B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810393778.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南大学
IPC: C23C10/48
Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金表面渗铝方法和产品及镍基高温合金表面铝铬硅固体粉末渗铝剂。其包括采用放电等离子烧结法,将所述镍基合金与渗铝剂装入石墨模具,快速升温至1000℃,于放电等离子炉中保温30min。渗铝剂包括铬粉1.5~2.5%,氧化铝79~80%,铝硅合金粉18~18.5%本发明运用放电等离子烧结的温度场,电场,磁场加速原子扩散,能够快速得到理想的渗铝层。本发明结合放电等离子烧结的优势,细化晶粒,获得大量晶界,晶界不仅能起到强化作用,而且能够提供一个快速的扩散通道,提高扩散效率。本发明产品具有耐高温氧化和热腐蚀性能。本发明能够通过改变烧结温度,保温时间和脉冲电流来调节渗层的厚度。
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