一种易氧化金属材料的固化工艺、及其3D打印产品的后处理工艺

    公开(公告)号:CN116871514A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310935850.X

    申请日:2023-07-28

    Abstract: 本发明涉及一种易氧化金属材料的固化工艺、及其3D打印产品的后处理工艺。本发明提供的一种易氧化金属材料的固化工艺包括如下步骤,S1、取一定量的高氧含量水雾化金属粉末、一定量的微氧化的气雾化金属粉末、一定量的低氧含量气雾化金属粉末分别放入高温真空气氛炉中;S2、将所述高温真空气氛炉抽真空至1~10Pa;S3、向所述高温真空气氛炉中通入惰性气体使所述高温真空气氛炉保持标准大气压;S4、二次抽真空,循环上述步骤S2~S3,使所述高温真空气氛炉的压力保持微正压;S5、将所述高温真空气氛炉升温至100~150℃,保温2~3h;S6、随炉降温,取出所述高氧含量水雾化金属粉末、微氧化的气雾化金属粉末、低氧含量气雾化金属粉末,检测上述粉末是否结块。本发明提供的固化工艺,可以避免易氧化金属粉末在固化过程中结块。

    具有微通道的增材制造制品及其制造方法

    公开(公告)号:CN118218598A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410226421.X

    申请日:2024-02-29

    Abstract: 一种具有微通道的增材制造制品及其制造方法,包括设置在制品实体部位中的若干微通道,所述微通道可以将制品实体部位分割为若干厚度不等的部分,使得制品的实体部位被分割为若干不同厚度的小实体,也即相当于将厚度较厚的制品实体部位分割为实体厚度较薄的若干相关联的小实体群;从这个角度变相地提升了可生产制品实体部位的厚度,也即提升了需要脱脂烧结的制品的可生产的范围。具有微通道的增材制造制品的制造方法,包括微通道设置、打印、固化清粉和脱脂烧结等步骤。通过在制品实体部位设置若干微通道的方式,将实体部位的厚度划分为若干小的厚度,提升了制品壁厚的制造范围。

    一种打印过程温度控制的工艺方法及系统

    公开(公告)号:CN119408308A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411534961.0

    申请日:2024-10-31

    Abstract: 本申请涉及一种打印过程温度控制的工艺方法,包括以下步骤:加载打印产品的剖切截面信息;识别每层截面大小,以提前确定各层的温度控制范围;分析当前层不同区域喷墨面积大小,并在当前层温度控制范围内确定喷墨划分区域所需温度;根据喷墨识别划分区域所需温度进行温度参数调控。本申请还涉及一种打印过程温度控制的工艺系统。本方案能够解决现有方案中过程温度控制不合理导致生坯质量波动的问题。

    金属制品的成型方法及其金属打印设备

    公开(公告)号:CN117161398A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311112312.7

    申请日:2023-08-31

    Abstract: 一种金属制品的成型方法及其金属打印设备,属于增材制造金属领域,用以解决金属制品采用增材制造技术制作成本高、效率低的问题,包括,1)制作基底,确定所述基底的成型方法,并制作基底;2)制作主体,确定主体的成型方法,制作主体;3)基底与主体装配,若采用主体与基底一体式打印成型,则直接打印制作制品;若仅打印主体,则在主体与基底的配合面上设置第一定位结构;4)脱脂,通过高温烘烤和溶剂溶解的方法剔除制品生坯中的喷射粘结剂;5)烧结,将脱脂后的一体式制品或由基底与主体构成的制品置入烧结装置中进行烧结,完成制品的制作。通过采用粘结剂喷射技术打印成型金属制品主体的方法,实现了结构复杂金属制品的高效、高质制作。

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