一种镍基高温合金K447A及其制备方法

    公开(公告)号:CN116213755B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202211688182.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金K447A及其制备方法,制备方法包括:建立SLM成形K447A镍基高温合金样品的三维模型,导入切片软件,进行分层处理;设定样品摆放位置以及柱状空心支撑参数,生成支撑;设置成形激光工艺参数、激光重熔工艺参数和重熔次数;铺设镍基高温合金粉末,进行激光成形扫描,得到成形层的中间产品;对成形层的中间产品进行重熔,得到成形层;逐层加工得到成形件。在选区激光熔化成形过程中通过设计成形路径和扫描次数,提高成形过程中的温度场,减少由于温度梯度过大导致枝晶间元素及析出相在晶界处偏析形成的凝固裂纹,多次重熔后的成形试样中几乎没有裂纹,只有极少量气孔,成形质量好,同时便于操作,成本较低。

    一种镍基高温合金K447A及其制备方法

    公开(公告)号:CN116213755A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202211688182.7

    申请日:2022-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金K447A及其制备方法,制备方法包括:建立SLM成形K447A镍基高温合金样品的三维模型,导入切片软件,进行分层处理;设定样品摆放位置以及柱状空心支撑参数,生成支撑;设置成形激光工艺参数、激光重熔工艺参数和重熔次数;铺设镍基高温合金粉末,进行激光成形扫描,得到成形层的中间产品;对成形层的中间产品进行重熔,得到成形层;逐层加工得到成形件。在选区激光熔化成形过程中通过设计成形路径和扫描次数,提高成形过程中的温度场,减少由于温度梯度过大导致枝晶间元素及析出相在晶界处偏析形成的凝固裂纹,多次重熔后的成形试样中几乎没有裂纹,只有极少量气孔,成形质量好,同时便于操作,成本较低。

    一种富含Mo5+的过渡金属元素掺杂La2(MoO4)3及其合成方法和其在氮还原中的应用

    公开(公告)号:CN117660988A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311529602.1

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种富含Mo5+的过渡金属元素掺杂La2(MoO4)3及其合成方法和其在氮还原中的应用,属于电催化氮还原领域的技术领域。本发明要解决La2(MoO4)3中活化及吸附N2困难、电子传输慢、导电性能差等技术问题。本发明过渡金属元素掺杂La2(MoO4)3中Mo5+质量百分比含量的>50%,过渡金属元素掺杂量摩尔占比为0.5%~15%。本发明利用在La2(MoO4)3中引入给电子能力强的过渡金属元素,使其具有较高含量的Mo5+(>50%),这使其可以更好地活化及吸附N2,更快的电子转移速率、更好的导电性能和更多的活性位点等特点。过渡金属元素掺杂La2(MoO4)3合成方法简单、设备条件简易,适于批量生产应用于工业领域。

    一种适用于同步送粉激光熔覆涂层的铁基非晶粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117363996A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311256983.0

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于同步送粉激光熔覆涂层的铁基非晶粉末及其制备方法和应用,属于表面工程技术领域。所述铁基非晶粉末中各元素及其原子百分比为:Co:10‑15%、Cr:5‑10%、Mo:35‑40%、C:0.2‑0.4%、B:0.2‑0.5%、Y:0.2‑0.5%、Al:0.2‑0.6%和余量为Fe。本发明提供的铁基非晶粉末流动性与填充性极佳,非晶含量大于90%,粒径分布均匀球形度高。通过本发明的铁基非晶粉末作为同步送粉激光熔覆的原始粉末制备得到的涂层具有结构致密均匀、孔隙少、未融化颗粒少、非晶含量在90%以上、与基板结合良好和高硬度的特点。

    一种点阵晶格结构的TiC/Mo合金及其选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN114959396B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202210426005.5

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 一种点阵晶格结构的TiC/Mo合金及其选区激光熔化制备方法。本发明属于可设计结构的合金快速成型技术领域。本发明的目的是为了解决目前现有选区激光熔化制备的钼基合金由于密度大和常温高脆性等特点,使其无法满足以航空航天为主要代表的现代化装备零部件对于轻量化和结构刚性的需求的技术问题。本发明的一种点阵晶格结构的TiC/Mo合金由钼粉和碳化钛粉经选区激光熔化技术制备而成,TiC/Mo合金中碳化钛粉的质量分数为19%~21%。本发明创新的提出一种采用陶瓷脆性第二相复合强化常温高脆性基体的思路,通过材料成分的合理设计以及成型工艺的协同增效,实现了脆+脆=韧性强化的预期目标,最终成型出可设计的具有复杂点阵结构的钼基合金。具有较好的力学性能和抗氧化性。

    一种高致密度纯钼选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN109317675A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811355441.8

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明提供一种高致密度纯钼选区激光熔化制备方法,包括如下步骤:在计算机上建立钼板三维实体数值模型;设定激光束的功率、扫描速度、扫描间距和扫描方式;进行3D打印;测定不同成型件的致密度;选出最优工艺参数;本发明通过优化SLM技术的工艺参数,可以获得具有较高致密度、较高表面质量的纯钼成形件,避免了传统的机加工和后处理,节省人力物力,缩短加工周期。利用本发明提供的加工工艺,制备出的纯钼工件,具有良好的室温力学性能,在技术上具有一定的理论研究价值与实际应用价值。

    金属与聚合物柔性传感器一体化成形智能金属的方法

    公开(公告)号:CN116252036B

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202211664556.1

    申请日:2022-12-23

    Abstract: 本申请公开了一种使用超声固结增材制造金属与聚合物柔性传感器一体化成形智能金属的方法,其步骤是将聚合物柔性传感器放置于1100铝带材上,并用带有比传感器大5%~15%槽沟的纯铜带材、完整的1100铝带材依次覆盖,最后使用超声固结增材制造对金属与聚合物柔性传感器二者进行固结成形,使聚合物柔性传感器固结到金属基体中。本发明采用超声固结增材制造的制备技术,工作温度远远低于传统焊接方法,可以在完成嵌入聚合物柔性传感器的同时,保证传感器与金属基体材料的完整性,是一种金属与聚合物柔性传感器一体化成形智能金属材料的方法。

    一种用于湿式磨损的低合金耐磨钢及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN105018853B

    公开(公告)日:2017-03-01

    申请号:CN201510381981.3

    申请日:2015-07-02

    Abstract: 本发明提供的是一种用于湿式磨损的低合金耐磨钢及其热处理工艺。元素重量比为:C:0.28-0.32%、Cr:1.3-1.7%、Cu:0.3-0.5%、Mo:0.3-0.6%、Mn:1.0-1.5%、Ni:0.7-1.0%、Si:0.5-0.8%、Nb:0.04-0.08%、V:0.06-0.1%、余量的Fe和不可避免的杂质。退火工艺为:200℃以下装炉,升温速度≤80℃/h,700℃下保温,保温后随炉冷却至250℃,出炉空冷;再进行淬火热处理:200℃以下装炉,升温速度≤80℃/h,900℃下保温,后油淬;回火热处理:200℃以下装炉,升温速度≤80℃/h,300℃下保温,后出炉空冷。本发明的合金钢不仅具有高强度、高硬度、良好的韧性和优异耐磨性,还具有一定的耐腐蚀性能。本发明的退火热处理工艺,能改善该合金钢的加工性能,以使材料获得符合要求的性能指标。

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