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公开(公告)号:CN117643849A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311749259.1
申请日:2023-12-19
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: B01J19/00 , B32B15/01 , B32B15/18 , B32B7/10 , B22F10/28 , B22F10/366 , B33Y10/00 , B33Y80/00 , B33Y70/00 , B22F10/38 , B22F10/80 , B33Y50/00
Abstract: 本发明涉及一种微通道反应器及其制造方法,属于精细化工装置技术领域,包括ABA三层结构的双材料组合形式,其中上层结构与下层结构的A材料相同,中间的夹层结构的B材料与A材料不同,两者均为金属材料,且所述B材料的耐蚀性优于A材料,通过由下及上的逐层3D打印进行制造,其中上、下层结构中形成用于流通冷媒或热媒的空腔流道,所述夹层结构中开设由多个联通的混合单元形成回转排布的微通道。本发明采用双材料制造ABA三明治结构的微通道反应器降低了微通道反应器的整体造价,且三层结构之间均通过3D打印技术进行制造,相邻层之间的接触结合面因激光烧结发生冶金结合,不产生缝隙,减少了泄漏风险。
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公开(公告)号:CN118543854B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410994074.5
申请日:2024-07-24
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明涉及激光涂层打印生产技术领域,具体为一种基于激光粉末定向能量沉积的涂层打印装置,包括底板,所述底板上端固定连接有机械臂,所述机械臂输出端固定连接有喷头,所述喷头内开设有若干组粉末混合腔,所述粉末混合腔呈波形设置,所述粉末混合腔下端延伸至外部环境中,上端与导料软管相连通,所述导料软管固定连接于喷头上端;通过呈波形设置的粉末混合腔以及叶轮的设置,使得保护气体携带金属粉末进入至粉末混合腔的波浪形位置时进行金属粉末的混合,当气体携带金属粉末与叶轮相接触后,叶轮会转动并对金属粉末进行再一次的混合,使得打印出来的涂层相对于粉末彻底混合打印出来的涂层强度较弱的情况发生。
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公开(公告)号:CN117899778A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410244066.9
申请日:2024-03-04
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明提供了一种微通道反应器及其制备方法,微通道反应器包括进料管、微通道组件和出料管,进料管和出料管分别连通于微通道组件的两端;微通道组件包括多个相互连通的混合单元;混合单元的两端分别开设有进料通道和出料通道,混合单元内部设置有用于将流体原料进行分流的导流件,且该导流件与混合单元之间形成分流通道,至少两条分流通道的一端均与进料通道连通,分流通道的另一端均与出料通道连通。由于设置有进料管、微通道组件和出料管,微通道组件包括有多个相互连通的混合单元,流体原料从进料管进入多个混合单元内并进行充分混合后,通过出料管流出,整个反应充分、高效可控;通过导流件和原理通道的配合使用,使得流体原料混合更加均匀。
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公开(公告)号:CN114959692B
公开(公告)日:2023-09-26
申请号:CN202210704188.2
申请日:2022-06-21
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种超高速激光熔覆复合涂层刹车盘及其制备方法和应用,涉及汽车制造技术领域。该刹车盘包括刹车盘基体和其表面的复合涂层,复合涂层包括依次形成的打底层、中间层和耐磨表层,打底层的材料包括NiFe基合金,中间层和耐磨表层的材料均包括NiFe基合金和含C增强相,且中间层的材料中含C增强相的质量百分比低于耐磨表层。通过设置打底层,为基体和后续涂层提供了较为稳固的连接层,再在中间层和耐磨层的材料中依次增加含C增强相的比例,实现了复合涂层应力的缓慢过渡分布,提高了复合涂层的抗冲击能力,解决了汽车刹车盘磨损问题,减少刹车盘基体材料的消耗,从而延长了刹车盘的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117983840B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410019297.X
申请日:2024-01-05
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 芜湖天航装备技术有限公司
IPC: B22F12/10 , B22F12/70 , B22F12/90 , B22F10/25 , B22F10/50 , B22F10/73 , B22F10/32 , B22F12/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及高技术装备开发与增材制造技术领域,具体为一种易燃爆材料用激光增材复合制造系统及零件成形方法,制造系统包括外接电机控制系统、保护气/储粉仓/送粉系统、光路光纤、工业机器人,还包括激光加工舱室,分为上舱室和下舱室,上舱室内部设置有高灵敏双氧探头、上舱室外部设置有与所述高灵敏双氧探头连接的保护气传感器,上舱室前侧设置有保护仓玻璃,所述保护仓玻璃上设置有两个保护仓手套,工件夹具,加热线圈,激光增材头及工业机器人最后一段关节,滤芯,粉末回收仓。本发明不仅打破了传统增材制造在大气环境中增材带来的易燃爆、粉末不易回收等问题,也解决了铝、镁合金在激光成形时出现的成形差、易开裂等问题。
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公开(公告)号:CN118543854A
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202410994074.5
申请日:2024-07-24
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明涉及激光涂层打印生产技术领域,具体为一种基于激光粉末定向能量沉积的涂层打印装置,包括底板,所述底板上端固定连接有机械臂,所述机械臂输出端固定连接有喷头,所述喷头内开设有若干组粉末混合腔,所述粉末混合腔呈波形设置,所述粉末混合腔下端延伸至外部环境中,上端与导料软管相连通,所述导料软管固定连接于喷头上端;通过呈波形设置的粉末混合腔以及叶轮的设置,使得保护气体携带金属粉末进入至粉末混合腔的波浪形位置时进行金属粉末的混合,当气体携带金属粉末与叶轮相接触后,叶轮会转动并对金属粉末进行再一次的混合,使得打印出来的涂层相对于粉末彻底混合打印出来的涂层强度较弱的情况发生。
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公开(公告)号:CN119216585A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411340065.0
申请日:2024-09-25
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
IPC: B22F5/10 , B22F10/28 , B22F10/64 , C22C19/05 , B22F1/05 , B22F1/065 , B22F9/04 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明提供一种复合镍基合金微通道及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:S1.准备镍基合金粉末,按质量百分比计包括以下元素成分:Cr:15‑20%、Mo:16‑20%、Mn:0.5‑1%、W:2‑3%、Ni:54‑62.5%,待用;S2.往S1所述镍基合金粉末中掺杂2‑3%硅粉,球磨混合,球磨过程中不添加磨球,得到镍基合金复合粉末,待用;S3.预热,使用3D打印将S2所述镍基合金复合粉末制备得到目标,600‑780℃退火处理,随炉冷却,即得所述复合镍基合金微通道。通过元素的选择和单独掺杂硅粉的操作制得的复合镍基合金微通道,3D打印成型质量优异,无裂纹,致密度高,气孔少,具有较高的致密度、良好的耐腐蚀性和较好的成型质量,能够有效避免现有技术及材料耐腐蚀性差及成型质量差的问题。
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公开(公告)号:CN117684163B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202311779675.6
申请日:2023-12-22
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 松山湖材料实验室
IPC: C23C24/10
Abstract: 本发明提供一种耐磨抗冲击仿生结构复合涂层及其制备方法,该耐磨抗冲击仿生结构复合涂层包括至少一层由软质材料制成的第一条带和硬质材料制成的第二条带构成的仿生结构层,仿生结构层之间相互垂直设置,宽度面与其上端面和/或下端面的仿生结构层的长度面位于同一平面上,所述软质材料为AlCoCrFeNi共晶高熵合金,所述硬质材料为AlCoCrFeNi共晶高熵合金+陶瓷颗粒的复合材料。该复合涂层通过独特的水平、垂直方向的软硬交替的“砖‑泥”仿贝壳层状结构设计和双相共晶高熵合金及高硬度陶瓷材料设计,拥有优异的抗冲击、耐磨损和耐腐蚀性能,具有良好的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117983840A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202410019297.X
申请日:2024-01-05
Applicant: 广东省科学院新材料研究所 , 芜湖天航装备技术有限公司
IPC: B22F12/10 , B22F12/70 , B22F12/90 , B22F10/25 , B22F10/50 , B22F10/73 , B22F10/32 , B22F12/00 , B33Y30/00 , B33Y40/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及高技术装备开发与增材制造技术领域,具体为一种易燃爆材料用激光增材复合制造系统及零件成形方法,制造系统包括外接电机控制系统、保护气/储粉仓/送粉系统、光路光纤、工业机器人,还包括激光加工舱室,分为上舱室和下舱室,上舱室内部设置有高灵敏双氧探头、上舱室外部设置有与所述高灵敏双氧探头连接的保护气传感器,上舱室前侧设置有保护仓玻璃,所述保护仓玻璃上设置有两个保护仓手套,工件夹具,加热线圈,激光增材头及工业机器人最后一段关节,滤芯,粉末回收仓。本发明不仅打破了传统增材制造在大气环境中增材带来的易燃爆、粉末不易回收等问题,也解决了铝、镁合金在激光成形时出现的成形差、易开裂等问题。
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公开(公告)号:CN114147215B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202111463667.1
申请日:2021-12-03
Applicant: 广东省科学院新材料研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于超高速激光熔覆的碳化钨增强高熵合金复合粉末及其涂层和制备方法与应用,属于材料技术领域。该碳化钨增强高熵合金复合粉末的原料包括碳化钨陶瓷粉末和高熵合金粉末;碳化钨陶瓷粉末的占比为55‑65wt.%,高熵合金粉末中含23‑27%Fe、23‑27%Co、23‑27%Ni及23‑27%Cr。上述复合粉末可有效避免现有技术中碳化钨陶瓷粉末含量超过30wt.%后,经超高速激光熔覆处理极易导致涂层开裂的问题。所得的涂层与基体冶金结合,无裂纹,涂层具有优异的抗裂、耐高温、耐磨损及耐腐蚀性能,制备效率高,对基体热影响小,可用于极端工况服役的海工装备、矿山机械等零部件的表面防护和再制造。
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