一种共晶陶瓷颗粒增强钛基复合材料及其制备方法、3D激光打印方法

    公开(公告)号:CN116121577A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310012630.X

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明涉及3D打印材料技术领域,特别涉及一种共晶陶瓷颗粒增强钛基复合材料及其制备方法、3D激光打印方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将微米级的Al2O3粉末和纳米级的ZrO2粉末混合,其中,所述Al2O3粉末占混合粉末总量的50wt%及以上,其余为ZrO2粉末;(2)将上述混合粉末酒精浸泡后,在170‑230rpm的转数下以每次球磨5‑10min停5‑10min的间断球磨方式,持续4‑5h,烘干得到共晶陶瓷粉末;(3)将共晶陶瓷粉末和钛合金粉末球磨混合,而后烘干、筛网过滤,得到粒径为20‑45μm的共晶陶瓷颗粒增强钛基复合材料。采用该方法制备的复合材料,提高了激光选区融化成形Ti6Al4V高温硬度,可用于成形服役高温环境、形状复杂的零部件产品。

    一种共晶陶瓷颗粒增强钛基复合材料及其制备方法、3D激光打印方法

    公开(公告)号:CN116121577B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310012630.X

    申请日:2023-01-05

    Abstract: 本发明涉及3D打印材料技术领域,特别涉及一种共晶陶瓷颗粒增强钛基复合材料及其制备方法、3D激光打印方法。该制备方法包括以下步骤:(1)将微米级的Al2O3粉末和纳米级的ZrO2粉末混合,其中,所述Al2O3粉末占混合粉末总量的50wt%及以上,其余为ZrO2粉末;(2)将上述混合粉末酒精浸泡后,在170‑230rpm的转数下以每次球磨5‑10min停5‑10min的间断球磨方式,持续4‑5h,烘干得到共晶陶瓷粉末;(3)将共晶陶瓷粉末和钛合金粉末球磨混合,而后烘干、筛网过滤,得到粒径为20‑45μm的共晶陶瓷颗粒增强钛基复合材料。采用该方法制备的复合材料,提高了激光选区融化成形Ti6Al4V高温硬度,可用于成形服役高温环境、形状复杂的零部件产品。

    一种用于骨外的血管切除装置

    公开(公告)号:CN117503407A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311678787.2

    申请日:2023-12-07

    Applicant: 华侨大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于骨外的血管切除装置,所述刀具组件包括有刀柄、设置于所述刀柄一端的刀具夹、连接于所述刀具夹的切刀;所述底座上沿径向设置有多个滑动槽;所述驱动盘可旋转的设置于所述底座上;所述刀柄的另一端设置有滑动部,所述滑动部可滑动的设置于所述滑动槽上;通过驱动盘的设置,使多个切刀同步实现切割动作,提高切割效率;刀具可进行单独替换,损坏时无需进行整体结构的替换,更为高效快捷,节约成本;通过底座仿供体骨外形的设置,多个切刀在围合时形成的切刀口与所述底座形状一致,可适用各种宠物以及不同供体骨的骨外血管切割。

    一种多道激光的原位热处理方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116890108A

    公开(公告)日:2023-10-17

    申请号:CN202310891422.1

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种多道激光的原位热处理方法,包括如下步骤:(1)通过气雾化法制备Ti6Al4V合金粉末材料;(2)将所述Ti6Al4V合金粉末材料平铺为一层,并通过激光对其烧结;(3)通过首道激光对所烧结的Ti6Al4V合金结构进行单次扫描,使用的激光功率为340W‑360W,层厚为60#imgabs0#,扫描速度为900‑1100mm/s,扫描间距为0.10mm,光斑直径为70‑85#imgabs1#;(4)在步骤(3)扫描完后1s,选用第二道激光Ti6Al4V合金烧结层进行单次扫描,使用的激光功率为365W‑385W,扫描速度为1200‑1500mm/s,扫描间距为0.10mm,光斑直径为110‑130#imgabs2#,完成一层材料的热处理;(5)在步骤(4)扫描完后,等待10s时间,随即在所述的一层材料上平铺Ti6Al4V合金粉末材料;(6)重复步骤(2)‑(5)直至形成Ti6Al4V合金三维立体结构。

    一种可测动态与静态渗透率的检测仪及使用方法

    公开(公告)号:CN116735453A

    公开(公告)日:2023-09-12

    申请号:CN202310709739.9

    申请日:2023-06-15

    Abstract: 本发明提供一种可测动态与静态渗透率的检测仪,涉及渗透率检测领域,包括夹具组件、气泵、电机组件和下端用于放置多孔点阵结构或刀具材料的装载装置,所述电机组件固定在夹具组件上,所述电机组件的输出端与所述装载装置传动连接,所述气泵通过软管插接在所述装载装置的上端并连通;其中,当测量静态渗透率时,开启气泵并关闭电机组件;当测量动态渗透率时,同时开启气泵和电机组件。本申请的检测仪能够分别测量静态或动态下的多孔点阵结构或刀具材料的渗透率,改善了现有渗透率检测仪只能单一测量静态多孔材料的渗透率,测量动态多孔材料的渗透率时需使用另外的测量仪,造成资源浪费、成本增加的问题。

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