一种提高3D打印钛合金点阵结构强韧性的热处理方法

    公开(公告)号:CN113275599B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202110406028.5

    申请日:2021-04-15

    Abstract: 本发明公开了一种提高3D打印钛合金点阵结构强韧性的热处理方法,首先制备3D打印的钛合金点阵结构;然后进行一次固溶,在特定温度范围进行固溶处理,进行空冷;再次进行二次固溶,在特定温度进行固溶处理,然后进行空冷;处理后的材料进行时效处理,空冷后得到热处理后的3D打印的钛合金点阵结构材料;本发明通过采用双重固溶以及时效的组合热处理工艺,来提高3D打印钛合金点阵结构的韧性与强度,同时消除材料内部残余应力,改善了钛合金点阵结构材料的综合力学性能,扩展了3D打印钛合金点阵结构材料的应用领域;对于各类3D打印金属材料性能的改善均有借鉴作用。

    一种钛合金高致密度微弧氧化膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN113564660A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110814568.7

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金高致密度微弧氧化膜层的制备方法,具体按以下步骤实施:步骤1,首先采用SLM和SEBM设备制备钛合金板状工件;步骤2,将步骤1制备的钛合金板状工件在恒压、恒流模式下进行微弧氧化表面处理,得到钛合金高致密度微弧氧化膜层;本发明的方法解决现有技术中3D打印中产生的零部件表面黏附粉末、粗糙度大以及耐蚀性差的问题,发展消除或减弱这些不利影响因素的手段方法,提高3D打印制备后,材料的耐蚀性和硬度等。

    一种各向异性抛光金属粉床3D打印复杂零部件的技术

    公开(公告)号:CN111975000A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010880727.9

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种各向异性抛光金属粉床3D打印复杂零部件的技术,首先采用金属粉床3D打印技术对复杂结构的零部件进行一体成形;然后调控等离子体电解抛光技术的电解液配比、电压、电流实现零部件表面维纳级别的高精度,改善3D打印成形件表面质量,可有效减少表面及亚表面裂纹源萌生,并阻止亚临界裂纹扩展,有望改善3D打印沉积态合金高周疲劳强度,以实现零部件在交变载荷下稳定服役,解决3D打印技术在航空航天、汽车工业上的应用困境,拓宽3D打印技术应用领域。

    一种具有耐蚀和高强度的3D打印多孔点阵结构的制备方法

    公开(公告)号:CN112077308A

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN202010879056.4

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有耐蚀和高强度的3D打印多孔点阵结构的制备方法,首先对多孔点阵结构进行结构优化设计;将经优化的多孔点阵结构进行3D打印成形;将经3D打印的多孔点阵结构进行微弧氧化表面处理;将经微弧氧化表面处理后的3D打印多孔点阵结构进行对比测试;通过优化多孔点阵结构的单胞设计,结合微弧氧化表面改性技术来提升3D打印金属点阵多孔材料的耐蚀性和压缩强度,该方法为医疗植入体的细胞增殖,以及轻量化的打印植入体提供了价值。

    一种具有耐蚀和高强度的3D打印多孔点阵结构的制备方法

    公开(公告)号:CN112077308B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202010879056.4

    申请日:2020-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有耐蚀和高强度的3D打印多孔点阵结构的制备方法,首先对多孔点阵结构进行结构优化设计;将经优化的多孔点阵结构进行3D打印成形;将经3D打印的多孔点阵结构进行微弧氧化表面处理;将经微弧氧化表面处理后的3D打印多孔点阵结构进行对比测试;通过优化多孔点阵结构的单胞设计,结合微弧氧化表面改性技术来提升3D打印金属点阵多孔材料的耐蚀性和压缩强度,该方法为医疗植入体的细胞增殖,以及轻量化的打印植入体提供了价值。

    一种降低Ti64合金工件表面粗糙度的方法

    公开(公告)号:CN113560599A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110814549.4

    申请日:2021-07-19

    Abstract: 本发明公开了一种降低Ti64合金工件表面粗糙度的方法,首先利用电子束选区熔化技术成形Ti64合金板状工件;对成形后的工件通过微弧氧化技术进行表面处理,以降低工件表面粗糙度;通过调整微弧氧化技术工艺参数可以改善工件表面质量,分别在恒压、恒流下进行不同时间的微弧氧化处理,在合金表面生成TiO2涂层,在降低表面粗糙度的同时,提高了合金的耐腐蚀性能,有效减少了裂纹源的萌生和扩展;从而改善了合金的服役情况,解决该电子束选区熔化技术成形工件目前所处的困境,拓宽应用范围。

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