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一种改性炭微球/氧化锌杂化体及其制备方法和应用
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN114989641A

申请人: 四川轻化工大学
发明人: 陈建; 雷智强; 伍言康; 唐利平; 胡茂源; 岳晨曦; 卿龙; 李瑞
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-02
IPC分类: C09C1/44
摘要:
本发明涉及纳米炭材料技术领域,提供了一种改性炭微球/氧化锌杂化体及其制备方法和应用。本发明首先对炭微球进行酸处理得到改性炭微球,增加炭微球的活性位点,然后采用锌盐和氢氧化物对改性炭微球进行原位包覆反应,使氢氧化锌结合在炭微球表面的活性位点上,最后经过煅烧得到改性炭微球/氧化锌杂化体。本发明通过在改性炭微球表面负载ZnO,利用ZnO的隔离作用,大大降低了炭微球的团聚,将改性炭微球/氧化锌杂化体作为填料填充至橡胶制品中,获得的橡胶复合材料综合性能优异。
主权项:
1.一种改性炭微球/氧化锌杂化体的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将炭微球和酸混合后进行酸化,得到改性炭微球;(2)将所述改性炭微球分散于水中,得到改性碳微球水悬浮液;(3)将所述改性碳微球水悬浮液和锌盐混合后进行第一热处理,然后采用氢氧化物将所得第一热处理液调节至碱性,进行第二热处理,得到改性炭微球/氢氧化锌杂化体;(4)将所述改性炭微球/氢氧化锌杂化体进行煅烧,得到改性炭微球/氧化锌杂化体。
一种用于井下压裂的耐磨耐冲蚀油管短节及其制备方法
专利权质押登记、变更及注销

专利号: CN114991686A

申请人: 中机新材料研究院(郑州)有限公司
发明人: 王淼辉; 葛学元; 杜博睿; 徐一斐; 范斌; 田媛
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-02
IPC分类: E21B17/10
摘要:
本发明属于油管短节技术领域,尤其涉及一种用于井下压裂的耐磨耐冲蚀油管短节及其制备方法。油管短节包括油管短节管体、油管接箍、第一耐磨耐冲蚀涂层、第二耐磨耐冲蚀涂层、第一预制板手卡口和第二预制板手卡口;耐磨耐冲蚀涂层采用超高速激光熔覆技术制备,熔覆于油管短节管体外壁和油管接箍外壁;耐磨耐冲蚀涂层合金粉末由铁基合金粉末和耐磨填料组成,耐磨填料以TiN粉末、MgO粉末和磁性炭黑粉末为原料,采用球磨的方式将TiN粉末和MgO粉末混合均匀制备得到TiN?MgO复合粉末,再将其与磁性炭黑粉末球磨混合,最终得到TiN?MgO?磁性炭黑复合粉末,有效的提高了制备涂层的耐磨耐冲蚀性能。
主权项:
1.一种用于井下压裂的耐磨耐冲蚀油管短节及其制备方法,其特征在于,所述油管短节包括油管短节管体(4)、油管接箍(1)、第一耐磨耐冲蚀涂层(2)、第二耐磨耐冲蚀涂层(5)、第一预置扳手卡口(3)和第二预置扳手卡口(6);所述第一耐磨耐冲蚀涂层(2)和第二耐磨耐冲蚀涂层(5)采用超高速激光熔覆技术制备,所述第一耐磨耐冲蚀涂层(2)和第二耐磨耐冲蚀涂层(5)采用的超高速激光熔覆粉末由铁基合金粉末和耐磨填料组成,其配比为85-90%的铁基合金粉末,10-15%的耐磨填料;所述耐磨填料为TiN-MgO-磁性炭黑复合粉末。
一种奥氏体耐热钢及其热处理方法
发明专利权授予

专利号: CN115011879A

申请人: 西北工业大学
发明人: 王志军; 王健斌; 吴庆峰; 何峰; 李俊杰; 王锦程
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-06
IPC分类: C22C38/42
摘要:
本发明属于合金材料技术领域,具体涉及一种奥氏体耐热钢及其热处理方法,由以下摩尔百分比的组分组成:Al 8?12at%、Cr 10?12at%、Fe 50?56at%、Ni 22?26at%、Mo 0?2at%、Ti 0?3at%、Cu 0?1at%、W 0?2at%、Nb 0?1at%、Si 0?2at%、V 0?2at%、Mn 0?0.01at%、Zr 0?0.02at%、B 0?0.04at%、C 0?0.01at%;2≤Ni/Al≤3;本发明以提高Al含量为切入点,设计高Al的奥氏体耐热钢,以实现其在700℃具有高强度的综合力学性能。
主权项:
1.一种奥氏体耐热钢,其特征在于,由以下摩尔百分比的组分组成:Al:8-12at%、Cr:10-12at%、Fe:50-56at%、Ni:22-26at%、Mo:0-2at%、Ti:0-3at%、Cu:0-1at%、W:0-2at%、Nb:0-1at%、Si:0-2at%、V:0-2at%、Mn:0-0.01at%、Zr:0-0.02at%、B:0-0.04at%、C:0-0.01at%;2≤Ni/Al≤3。
一种铝锂合金粉体多助剂包覆实现空气中稳定化的方法
发明专利权授予

专利号: CN115026277A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 林凯峰; 唐长盛; 姜艳秋; 李佳贺; 史喆; 路涛杰; 杨玉林
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-09
IPC分类: B22F1/102
摘要:
一种铝锂合金粉体多助剂包覆实现空气中稳定化的方法,它涉及一种铝锂合金粉体实现空气中稳定化的方法。本发明要解决现有铝锂合金粉体在保存和应用过程中表面易被氧化、与空气中的二氧化碳、水蒸气反应的问题。方法:一、制备表面初步改性后的铝锂合金粉体;二、制备包覆剂溶液;三、包覆。本发明用于铝锂合金粉体多助剂包覆实现空气中稳定化。
主权项:
1.一种铝锂合金粉体多助剂包覆实现空气中稳定化的方法,其特征在于它是按以下步骤进行的:一、在氩气保护下,将铝锂合金粉体加入到无水甲苯中,然后加入硅烷偶联剂,在冷凝回流装置内加热搅拌,反应后自然冷却至室温,然后减压抽滤、热处理固化,得到表面初步改性后的铝锂合金粉体;二、在氩气气氛、搅拌及加热条件下,将包覆剂加入到有机试剂A中,在冷凝回流装置内加热溶解,得到包覆剂溶液;所述的包覆助剂为硬脂酸铝或聚偏氟乙烯;三、在氩气气氛、搅拌及加热条件下,将表面初步改性后的铝锂合金粉体加入到有机溶剂B中,然后滴加包覆剂溶液,在氩气气氛、搅拌及加热条件下,搅拌2h~24h,反应后自然冷却至室温,然后减压抽滤、热处理固化,得到表面包覆的铝锂合金粉体;所述的包覆剂溶液中的包覆剂与表面初步改性后的铝锂合金粉体的质量比为1:(50~100)。
手持激光熔覆设备
发明专利权授予

专利号: CN115029694A

申请人: 宁波镭速激光科技有限公司
发明人: 邹斌华;邹才华
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2023-04-11
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明所公开的手持激光熔覆设备,包括主机,主机包括送料机构、控制系统、激光器和集合管路,集合管路上安装激光枪,激光枪设置有驱动机构,驱动机构驱动活动枪头管在枪头部中上下移动,枪头部内部在折射镜片和安装口之间形设置有防护安装部,防护安装部底部设置有保护管,活动枪头管内壁设置有定位组件,通过定位组件安装尾端枪尖。本发明对于一些管道工件或者对于一些较为封闭的设备维修时,可以直接插入枪头部,插入时由于没有活动枪头管的阻挡,对于较小口径的孔也可以使用该设备,插入枪头部后,驱动机构再驱动活动枪头管露出并贴近于需要进行维修的地方,此时再通过激光前等部件对工作表面进行维修处理。
主权项:
1.一种手持激光熔覆设备,包括主机(4),主机(4)包括送料机构(10)、控制系统、激光器和集合管路(6),集合管路(6)上安装激光枪,其特征在于,激光枪包括手持部(9)、枪身(8)和枪头部(7),枪头部(7)上开有枪头管安装口,枪头部(7)内壁对应安装口处设置有折射镜片(11),安装口内壁贴合安装有活动枪头管(14),枪头部(7)的外端部和活动枪头管(14)之间设置有驱动机构,驱动机构连接控制系统,且驱动机构驱动活动枪头管(14)在枪头部(7)中上下移动,枪头部(7)内部在折射镜片(11)和安装口之间形成的一条直线上设置有防护安装部(12),防护安装部(12)包括顶部的定位套(13),定位套(13)安装于枪头部(7)内部的中上部,防护安装部(12)底部设置有保护管(19),活动枪头管(14)内壁设置有定位组件,通过定位组件在活动枪头管(14)上安装有安装部(25)、送料部(20)和枪尖部(17),由安装部(25)、送料部(20)和枪尖部(17)组成形成激光枪的尾端枪尖,保护管(19)底部的部分插入活动枪头管(14)顶端的中心处;定位组件包括安装于活动枪头管(14)内壁的多个预定位卡扣(27),安装部(25)外部设置有对应的预定位凸起(26),安装部(25)外壁上位于预定位凸起(26)的正上方设置有定位口(28),且活动枪头管(14)上开有贯穿的定位孔(16),通过定位孔(16)插入沉头螺钉,沉头螺钉螺纹连接于定位口(28)将安装部(25)定位,定位孔(16)设置为长槽口状的贯穿孔,预定位卡扣(27)设置为两端开口小、中部开口大的卡扣;预定位凸起(26)设置为圆柱杆和橡胶球的组合体,预定位凸起(26)由预定位卡扣(27)底部端口处插入,插入时具有阻力,预定位凸起(26)的橡胶球处形变配合插入,插入口橡胶球恢复,使得安装部(25)松开后自动定位于预定位卡扣(27)的底部,安装部(25)通过预定位凸起(26)上下调节与预定位卡扣(27)中,根据实际工作的工作孔直径,选择适合的安装部(25)的安装位置,并通过定位口(28)定位固定;折射镜片(11)处设置有激光测距传感器,且激光测距传感器与控制系统相连;控制系统控制驱动机构,驱动机构驱动活动枪头管(14)收缩于枪头部(7)内或延长于枪头部(7)外,尾端枪尖通过定位组件调节安装于活动枪头管(14)上。
二元包装气雾测压设备
发明专利权授予

专利号: CN115046673A

申请人: 浙江朗柯生物工程有限公司
发明人: 陈开颜
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2023-06-06
IPC分类: G01L19/00
摘要:
本发明公开了二元包装气雾测压设备,其特征在于:包括包装瓶输送线以及内压检测器;内压检测器包括检测探头,检测探头内设置有瓣膜以及输送泵;在检测时,检测探头与被包装瓶输送线上的包装瓶产生挤压,触发包装瓶内的阀杆,使得阀杆与检测探头连通,阀杆的输出口与瓣膜密封接触,输送泵输入气压,通过检测瓣膜的形变来判断瓣膜两边的气压是否平衡,当两边气压平衡后,检测探头内的气压即为包装瓶内气压。本发明所述二元包装气雾测压设备,利用检测端以及瓶端的气压平衡来反应二元包装瓶内的气雾压强。由于在线检测只需要设定一个良品的气压区间即可,不需要非常精确地去获知每一个瓶内的具体测压值,能够简化结构,提高检测效果。
主权项:
1.二元包装气雾测压设备,其特征在于:包括包装瓶输送线(2)以及内压检测器(1);内压检测器(1)包括检测探头(12),检测探头(12)内设置有瓣膜以及输送泵;在检测时,检测探头(12)与被包装瓶输送线(2)上的包装瓶产生挤压,触发包装瓶内的阀杆,使得阀杆与检测探头(12)连通,阀杆的输出口与瓣膜密封接触,输送泵输入气压,通过检测瓣膜的形变来判断瓣膜两边的气压是否平衡,当两边气压平衡后,检测探头(12)内的气压即为包装瓶内气压。
一种软土地层中探测孔成孔静压端头结构及成孔技术
发明专利权授予

专利号: CN115059072A

申请人: 上海隧道工程有限公司; 温州大学
发明人: 李晓春; 赵翔; 葛刚; 孙富学; 陈良辉; 高有千; 赵光; 葛盛; 黄鑫; 刘长江
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-16
IPC分类: E02D33/00
摘要:
本发明公开了一种软土地层中探测孔成孔静压端头结构及成孔技术,包括锥尖段,竖直管段和锥尖段固定连接,竖直管段上部固定连接有至少一个PVC套管,竖直管段和锥尖段交接处水平设置有连接板,接头杆的一端与连接板固定连接,接头杆的另一端和静压杆可拆卸连接,静压杆上端延伸至PVC套管内,竖直管段和锥尖段内部设有管内加强组件,所述管内加强组件包括环向加强环,环向加强环外侧连接多个竖向加强板,本发明结合钻孔施工及静压施工工艺,实现在气体地层中的特殊孔成孔过程。
主权项:
1.一种软土地层中探测孔成孔静压端头结构,其特征在于,包括锥尖段(3),竖直管段(2)和锥尖段(3)固定连接,竖直管段(2)上部固定连接有至少一个PVC套管(4),竖直管段(2)和锥尖段(3)交接处水平设置有连接板(5),接头杆(6)的一端与连接板(5)固定连接,接头杆(6)的另一端和静压杆(7)可拆卸连接,静压杆(7)上端延伸至PVC套管(4)内,竖直管段(2)和锥尖段(3)内部设有管内加强组件(1),所述管内加强组件包括环向加强环,环向加强环外侧连接多个竖向加强板(11)。
使用V元素增强Ni基耐磨激光熔覆涂层及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115074724A

申请人: 北京工业大学
发明人: 符寒光; 刘桂欣; 李辉; 王如志; 林健; 袁乃博
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-20
IPC分类: C23C24/10
摘要:
使用V元素增强Ni基耐磨激光熔覆涂层及其制备方法,属于激光涂层技术领域。向镍基自熔性合金粉末中加入一定比例的钒铁粉、B4C粉和Y2O3粉,在高能激光束的照射下,使复合粉末与基材表面快速熔化,在熔池中原位生成VC陶瓷硬质相,并快速凝固形成熔覆层。本发明原位反应生成的VC陶瓷硬质相与基体呈良好的冶金结合,熔覆层组织致密、均匀,无气孔、夹渣、裂纹等缺陷。熔覆层的硬度达到了1000HV以上,耐磨性比镍基自熔性合金熔覆层提高4倍以上,用于修复轧辊可大大延长轧辊的使用寿命。
主权项:
1.一种用V元素增强Ni基耐磨激光熔覆涂层的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)基体预处理对加工好的钢基材表面用角磨机进行打磨,并用无水乙醇进行清洗,得到平整光洁无氧化层的表面;(2)激光熔覆在较高功率和送粉率下采用复合合金粉末,在步骤(1)经过预处理的钢基材表面采用激光熔覆制备熔覆层,可以获得高度、宽度较大,稀释率较小的涂层;步骤(2)复合合金粉末是由镍基自熔性合金粉、钒铁(即FeV80)粉、B4C粉和Y2O3粉组成;其中镍基自熔性合金粉是由C、B、Si、Cr、Fe、Ni及不可避免的杂质组成;所用的复合合金粉末的具体组成成分及质量百分含量为:0.28-0.32wt.%C,1.6-1.8wt.%B,2.5-2.9wt.%Si,8.5-9.5wt.%Cr,5.25-9.75wt.%FeV80,2.75-5.25wt.%B4C,1.5-1.8wt.%Y2O3,4.4-5.0wt.%Fe,余量为Ni及不可避免的杂质。
基于stacking的多能量场增材制造金属零件的力学性能预测方法
发明专利权授予

专利号: CN115081329A

申请人: 华南理工大学
发明人: 韩昌骏; 严佛宝; 杨永强; 王迪; 宋长辉
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-20
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种基于stacking的多能量场增材制造金属零件的力学性能预测方法,通过采集多能量场增材制造技术制备金属零件过程的工艺参数进行数据处理,选用皮尔逊相关度分析方法筛选关键特征量,筛选后的数据集划分成训练集和测试集,划分后的数据集用于训练和检验预测模型;对拆分后的数据集进行缺失值填补、剔除异常值、归一化数据处理,初级学习器对数据集进行k折交叉验证,构造新的数据集;将新数据集输入次级学习器进行训练,得到最终的预测模型;基于stacking集成学习方法融合不同机器学习模型,提高预测精度及稳定性,用少量数据实现金属材料的力学性能预测,为研究和优化多能量场增材制造装备的工艺参数提供有力的工具,减轻实验时耗费的人力物力。
主权项:
1.一种基于stacking的多能量场增材制造金属零件的力学性能预测方法,其特征在于,包括如下步骤:采集基于多能量场增材制造的基础方法打印的金属试件原始数据,原始数据D=(X,Y),X是特征变量集,Y是标签集;X={X1,X2,…,Xi,…,Xm},Y={Y1,Y2,…,Yi,…,Ym},其中,i=1,2…,m,是第i组样本的第k个特征变量,Yi是第i组样本对应的标签值,n是特征维度;选用基于皮尔逊相关系数的特征选择方法对所述采集的原始数据的各特征变量,按照其对力学性能的影响程度进行排序,筛选出与力学性能相关的关键特征变量,与Y构成最优特征数据集D';根据所述最优特征集D'进行拆分,划分成训练集和测试集两部分;根据所述划分好的训练集与测试集分别进行数据处理,得到数据集;根据stacking集成策略选择学习器,选用决策树、支持向量机、K最近邻、人工神经网络作为初级学习器,将所述数据集作为初级学习器的输入数据,并进行k折交叉验证,得到新的数据集,称作元数据集;选用套索回归作为次级学习器,将元数据集作为次级学习器的输入,得到最终的力学性能预测模型;根据所述力学性能预测模型,预测多能量场增材制造金属零件力学性能。
一种高熵合金粉末及其涂层和涂层的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115094295A

申请人: 江苏科技大学; 江苏科技大学海洋装备研究院
发明人: 丁红瑜
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2023-03-31
IPC分类: C22C30/02
摘要:
本发明公开了一种高熵合金粉末及其涂层和涂层的制备方法,高熵合金粉末按原子百分比组成如下:Ti:20%~21.56%、Zr:20%~21.56%、Cu:20%~21.56%、Ni:20%~21.56%、Al:10%~10.76%、Co:3%~10%。先采用气雾化设备制备TiZrCuNiAl0.5高熵合金粉末,再与Co粉末混合均匀,得到粒径范围在50~180μm的高熵合金粉末。对钛合金基板打磨喷砂,并进行预热,再采用激光熔覆工艺将得到的高熵合金粉末熔融后涂敷在钛合金基板表面得到高熵非晶?纳米晶涂层。所得的高熵非晶?纳米晶涂层具有硬度高,组织细小,耐磨性能好等特点,具有良好的应用前景。
主权项:
1.一种高熵合金粉末,其特征在于,所述高熵合金粉末按原子百分比包括Ti:20%~21.56%、Zr:20%~21.56%、Cu:20%~21.56%、Ni:20%~21.56%、Al:10%~10.76%、Co:3%~10%。
一种钛锰合金涂层的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115125595A

申请人: 中南大学
发明人: 蒋良兴; 秦吉涛; 刘芳洋; 张宗良; 贾明
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2022-09-30
IPC分类: C22F1/18
摘要:
本发明公开了一种钛锰合金涂层的制备方法,该制备方法包括以下步骤:(1)在表面经过刻蚀处理的金属Ti片上镀一层金属Mn;(2)将表面镀有金属Mn涂层的钛片进行高温退火处理,得到钛锰涂层材料。本发明所提出的钛锰合金涂层是采用真空、Ar、N2或NH3气氛退火处理,Mn在高温作用下分别通过固相散的方式渗透到金属钛表面,使得钛和锰结合非常紧密,制备的钛锰涂层具有很高的强度,同时与基底的附着力较好;整个制备过程处于隔氧状态,所制备的钛锰合金涂层的纯度高。这种工艺制备的钛锰合金涂层致密平整,强度高,涂层附着力强,成本低,同时制备工艺简单,易于在工艺上实施和大批量生产。
主权项:
1.一种钛锰合金涂层的制备方法,其特征在于,所述制备方法包括以下步骤:步骤1:对Ti表面进行预处理;步骤2:在预处理后的Ti表面制备金属Mn薄膜;步骤3:将表面镀有金属Mn薄膜的钛片在一定的气氛下进行高温热处理,使金属Mn与Ti相互渗透,形成钛锰合金涂层。
一种高强韧高温NbSiTiCx合金及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115233063A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 陈瑞润;赵天宇;王琪;丁宏升;苏彦庆;郭景杰
申请日期: 2022-06-23
公开日期: 2023-06-13
IPC分类: C22C27/02
摘要:
一种高强韧高温NbSiTiCx合金及其制备方法,涉及合金材料领域,特别涉及一种NbSiTiCx合金及其制备方法。是要解决现有的Nb?Si?Ti基高温合金存在室温断裂韧性较差,室温下难以加工的问题。该合金成分表达式为Nb?Si?Ti?xC,其中x为1、2、3或4。方法:一、根据所需合金质量称取原材料;二、将原材料放置于电弧炉内的水冷铜坩埚中,放置顺序为:先将包裹着碳粉的铝箔放在坩埚底部,之后放置Si,最后依次将Ti和Nb放在Si的上层;在电弧炉的另一个坩埚中放入纯钛;三、将钮扣锭样品反复熔炼,冷却后得到NbSiTiCx高温合金。本发明用于制备高强韧高温NbSiTiCx合金。
主权项:
1.一种高强韧高温NbSiTiCx合金,其特征在于,该合金成分表达式为Nb-Si-Ti-xC,其中x为1、2、3或4;所述Nb-Si-Ti-Cx高温合金由以下原子百分比的原料制成:Si为12%-22%,Ti为10%-30%,C为1%-4%,余量为Nb和不可避免的杂质。
一种高熵氧化物正极材料及其制备方法和应用
发明专利权授予

专利号: CN115010190A

申请人: 北京理工大学重庆创新中心
发明人: 王萌; 苏岳锋; 陈来; 李宁; 黄擎; 卢赟; 曹端云; 吴锋
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-06
IPC分类: H01M4/04
摘要:
本发明公开了一种高熵氧化物正极材料及其制备方法和应用,所述高熵氧化物正极材料的分子式为LiNiaM1-a-bNbO2或yLi2MnO3·(1-y)LiM1-cNcO2,其中,0.1<a<1,0<b<1-a,0.1<y<1,0<c<1;所述M为Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Na、K、Mn、Mg、Al、Fe中至少5种金属元素,且每种金属元素物质的量相等;N为K、Mn、Mg、Al、Fe中至少1种金属元素。本发明通过调控和配比特定金属元素,并配合制备工艺,突破了传统制备高熵氧化物工艺中高煅烧温度的限制,实现了较短时间和较低煅烧温度中促进高熵氧化物前驱体单一固溶体的形成,显著降低了能耗,克服了现有制备高熵氧化物正极材料所存在的不足。
主权项:
1.一种高熵氧化物正极材料,其特征在于,所述高熵氧化物正极材料的分子式为LiNiaM1-a-bNbO2或yLi2MnO3·(1-y)LiM1-cNcO2,其中,0.1<a<1,0<b<1-a,0.1<y<1,0<c<1;所述M为Ti、V、Cr、Co、Ni、Cu、Zn、Y、Zr、Nb、Mo、Ta、La、Ce、Na、K、Mn、Mg、Al、Fe中至少5种金属元素,且每种金属元素物质的量相等;N为K、Mn、Mg、Al、Fe中至少1种金属元素。
一种高耐腐蚀不锈钢增材制造工艺
实质审查的生效

专利号: CN115026307A

申请人: 华南理工大学
发明人: 郑志军; 毛凌燕
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-09
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明属于增材制造金属材料领域,尤其是设计一种高耐腐蚀增材制造不锈钢制备工艺。所述制备方法包括以下步骤:步骤一:零件的三维模型构建;步骤二:采用的激光扫描策略为岛状加层间旋转一定角度,其中,岛状分区大小为2?10mm的正方体,逐层旋转角度为45°?90°;步骤三:金属零件的打印和零件的收取,打印过程中打印腔室内的氧气含量低于0.1%,压力保持在5?10kPa,打印完成后使用线切割将零件和基板分离。本发明采用岛状?逐层旋转45?90°的扫描策略,选取合适的激光参数,制备出的不锈钢具有高硬度和耐腐蚀性能。
主权项:
1.一种制备高耐腐蚀增材制造不锈钢的方法,其特征在于包括以下步骤:步骤一:对零件进行三维建模根据需要选取合适的建模软件,对零件进行三维建模;利用切片软件,将三维模型分层剖分,将切片处理后的三维模型导入增材制造设备中;步骤二:选取合适的扫描策略增材制造方法为激光选区熔化工艺,所述的激光扫描策略为岛状加层间旋转一定角度,其中,岛状分区为长2-10mm的正方形,逐层旋转角度为45-90°;步骤三:不锈钢粉末准备和打印腔室的准备316L粉末化学成分:Cr:16-18%,Ni:10-14%,Mo:2-3%,Mn≤2%,Si≤1%,P≤0.045%,C≤0.03%,S≤0.03%,O≤0.08%,余量为Fe:步骤四:将步骤三中的不锈钢粉末作为原料,根据步骤一到步骤二进行激光选区熔化成型,得到高耐腐蚀增材制造不锈钢。
一种基于动-静轴肩复合搅拌摩擦的增材制造方法
发明专利权授予

专利号: CN115041808A

申请人: 南昌航空大学
发明人: 宋骁;陈玉华;张体明;谢吉林;王善林;尹立孟;柯黎明;申洋
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2023-05-26
IPC分类: B23K20/12
摘要:
本发明提供了一种基于动?静轴肩复合搅拌摩擦的增材制造方法,涉及增材制造技术领域。本发明利用动轴肩增材时塑性金属流动范围大的特点,实现较大的单道次增材量,同时加大增材道间距,即在提高增材效率的同时降低热输入,再利用静轴肩增材时塑性金属流动范围小、热输入低且均匀的特点,打碎动轴肩搅拌摩擦增材时两道次增材区之间的未结合或弱连接界面缺陷,从而为获得更加致密和均匀、力学性能更好的增材组织提供新方法。
主权项:
1.一种基于动-静轴肩复合搅拌摩擦的增材制造方法,包括以下步骤:(1)在待增材板材表面叠加第一层金属板材;(2)采用动轴肩搅拌摩擦增材技术在板厚方向上对两层板材进行第一道动轴肩搅拌摩擦增材;在板材水平方向上一定增材间距处,采用动轴肩搅拌摩擦增材技术在板厚方向上对两层板材进行第二道动轴肩搅拌摩擦增材;(3)在所述第一道动轴肩搅拌摩擦增材和第二道动轴肩搅拌摩擦增材之间,采用静轴肩搅拌摩擦增材技术在板厚方向上对两层板材进行静轴肩搅拌摩擦增材;(4)按照动轴肩搅拌摩擦增材与静轴肩搅拌摩擦增材在板材水平方向上交替使用,实现水平方向上的增材。
用于增材制造氧化锆粉成型材料及其制备方法与施工工艺
发明专利权授予

专利号: CN115057702A

申请人: 山东海之德新材料有限公司
发明人: 杨东海; 宗传宏; 时光成; 张少英
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-16
IPC分类: C04B38/00
摘要:
本发明属于快速成型的材料领域,具体涉及一种用于增材制造的二氧化锆粉体成型材料及其制备方法与施工工艺,该成型材料包括以下质量分数的组分:硅酸钠溶液8%~15%、硅丙乳液1%~3%、双(二辛氧基焦磷酸酯基)乙撑钛酸酯螯合物0.5%~2%、触变剂1%~3%、填充材料1%~2%、钇稳定二氧化锆粉60%~75%及去离子水12%~18%。本申请提出的成型材料的新组成,可使其具备优异的触变性能与流变特性,能够更好的适用于增材制造。
主权项:
1.一种用于增材制造的二氧化锆粉体成型材料,其特征在于,包括以下质量分数的组分:硅酸钠溶液8%~15%、硅丙乳液1%~3%、双(二辛氧基焦磷酸酯基)乙撑钛酸酯螯合物0.5%~2%、触变剂1%~3%、填充材料1%~2%、钇稳定二氧化锆粉60%~75%及去离子水12%~18%。
一种高性能双相Ni3Al基单晶合金及其组织调控方法
未知状态

专利号: CN115058671A

申请人: 北航(四川)西部国际创新港科技有限公司
发明人: 茹毅; 马国铨; 宋瑞阳; 赵海根; 裴延玲; 李树索; 宫声凯
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-16
IPC分类: C22F1/10
摘要:
本发明提供了一种高性能双相Ni3Al基单晶合金及其组织调控方法,属于单晶高温合金技术领域。本发明提供的组织调控方法包括如下步骤:将待处理Ni3Al基单晶合金进行固溶处理后急冷,得到过饱和固溶体合金;将得到的过饱和固溶体合金依次进行第一时效处理、淬火和第二时效处理,得到高性能双相Ni3Al基单晶合金;所述第一时效处理的保温温度为1000~1100℃;所述第一时效处理的保温时间为2~5h。本发明的组织调控方法制备的高性能双相Ni3Al基单晶合金中γ′相的体积分数为65~80%;在760℃/750MPa测试条件下蠕变寿命为93~98h,在980℃/240MPa测试条件下蠕变寿命为103~106h。
主权项:
1.一种高性能双相Ni3Al基单晶合金的组织调控方法,包括如下步骤:(1)将待处理Ni3Al基单晶合金进行固溶处理后急冷,得到过饱和固溶体合金;(2)将所述步骤(1)得到的过饱和固溶体合金依次进行第一时效处理、淬火和第二时效处理,得到高性能双相Ni3Al基单晶合金;所述第一时效处理的保温温度为1000~1100℃;所述第一时效处理的保温时间为2~5h。
一种钼合金表面高温热障涂层的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN115074723A

申请人: 江苏理工学院
发明人: 孙顺平; 王玉瑞; 王斌; 王洪金; 张扬; 李小平
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-20
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种钼合金表面高温热障涂层的制备方法,包括:S1、钼合金板材预处理:钼合金板材表面打磨,超声清洗,吹干;S2、配制中间层材料:中间层材料为氧化锆粉末;S3、配制热障涂层材料:热障涂层材料包括:Cr:2.0?5.0wt%;Ti:1.0?2.0wt%;Ni:2.0?3.0wt%;Mn:0.1?0.5wt%;B:0.5?1.0wt%以及余量MoSi2;S4、制备中间层:将中间层材料涂抹在预处理后的钼合金板材表面,烧结形成中间层;S5、制备预置粉末涂层:将热障涂层材料与粘结剂混合形成涂覆浆料,将涂覆浆料涂抹于中间层上,干燥得到预置粉末涂层;S6、制备高温热障涂层:对预置粉末涂层进行激光熔覆,在中间层上获得高温热障涂层。本发明的工艺简单,可以提高热障涂层在高温下的工作寿命、结合强度以及高温抗氧化能力。
主权项:
1.一种钼合金表面高温热障涂层的制备方法,其特征在于,该方法包括如下步骤:S1、钼合金板材预处理:对钼合金板材表面进行打磨抛光,去除表面氧化皮,然后超声清洗,吹干,待用;S2、配制中间层材料:所述的中间层材料为氧化锆粉末;S3、配制热障涂层材料:所述的热障涂层材料由如下组分构成:Cr粉末2.0-5.0wt%;Ti粉末1.0-2.0wt%;Ni粉末2.0-3.0wt%;Mn粉末0.1-0.5wt%;B粉末0.5-1.0wt%以及余量MoSi2粉末;S4、制备中间层:将所述中间层材料涂抹在经预处理后的所述钼合金板材表面,然后烧结形成所述中间层;S5、制备预置粉末涂层:将所述热障涂层材料与粘结剂混合形成涂覆浆料,然后将所述涂覆浆料涂抹于所述中间层上,干燥后得到所述预置粉末涂层;S6、制备高温热障涂层:对所述预置粉末涂层进行激光熔覆,在所述中间层上获得高温热障涂层。
一种基于增材制造技术的原岩三维结构面精确获取方法
实质审查的生效

专利号: CN115127475A

申请人: 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
发明人: 刘宁; 吴旭敏; 陈建林; 陈平志; 陈珺; 高要辉
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-09-30
IPC分类: B33Y50/00
摘要:
本发明涉及一种基于增材制造技术的原岩结构面精确重构方法,可以在原岩结构面的基础上精确获得与岩石原始结构面结构完全一致的结构,进而可以有助于实现对岩石原始结构面剪切力学特性的精确获取,适用于岩体工程的相关技术领域。本发明所采用的技术方案是:在原岩结构面的基础上,获取其表面的三维点空间坐标,通过对三维点空间坐标的插值拟合,进而获取与原岩结构面形态一致的三维曲面;基于结构面三维点空间坐标插值拟合结果,采用增材制造技术形成具有与原岩结构面形态一致结构面试样;所述增材制造技术采用的增材制造材料是根据原岩结构面的物理力学特性作为依据进行选择。
主权项:
1.一种基于增材制造技术的原岩结构面精确重构方法,其特征在于:获取原岩结构面表面的三维点空间坐标数据,并在此基础上获取与原岩结构面形态完全一致的电子化曲面;根据三维电子化曲面采用增材制造技术制作形成具有与原岩结构面形态一致的重构岩体试样;所述增材制造技术采用的材料根据原岩结构面的物理学特性进行选择;试验获取重构岩体试样结构面的物理学特性,比对原岩结构面和重构岩体试样结构面的物理学特性确定两者各自的物理力学特征。
一种激光增材制造工件表面缺陷检测方法
实质审查的生效

专利号: CN115170485A

申请人: 复旦大学
发明人: 孔令豹;彭星
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-10-11
IPC分类: G06T7/00
摘要:
本发明属于激光增材制造缺陷检测技术领域,具体为一种激光增材制造工件表面缺陷检测方法。本发明方法的主要步骤包括:采集不同偏振角度下缺陷检测图像缺陷检测图像处理、缺陷特征提取、缺陷表征;所述缺陷检测图像处理包括计算斯托克斯矢量与偏振度和偏振角图像、检测图像融合、检测图像融合质量评估、确定缺陷提取区域。本发明方法能够在激光增材制造工件表面高反射现象干扰的情况下有效凸显和提取缺陷区域的信息,能够有效提升缺陷检测的精度和可靠性,为进一步完善加工参数和实现缺陷分类识别与预测提供了很好的理论基础。
主权项:
1.一种激光增材制造工件表面缺陷检测方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一)采集不同偏振角度下缺陷检测图像;步骤二)缺陷检测图像处理采用斯托克斯矢量法来进行偏振光的表示,计算斯托克斯矢量与偏振度和偏振角图像、将计算得到的斯托克斯矢量S1、S2与偏振度Dop和偏振角Aop图像进行融合、检测图像融合质量评估和确定缺陷提取区域;其中:斯托克斯矢量通过下式表示:其中,S(x,y)为斯托克斯矢量,其通过S0、S1、S2和S3这四个参数组成的列向量来表示,(x,y)为空间坐标;S0为系统总的入射光光强,通过0°方向的线偏振光光强I0(x,y)和90°方向的线偏振光光强I90(x,y)之和来表示;S1参量是0°和90°方向的线偏振光光强之差;S2参量是45°方向的线偏振光光强I45(x,y)和135°方向的线偏振光光强I135(x,y)之差;S3参量是右旋圆偏振光光强Iright(x,y)和左旋圆偏振光光强Ileft(x,y)之差;偏振度Dop和偏振角Aop通过下式表示:步骤三)提取缺陷特征对检测图像进行灰度处理,超分辨率重建缺陷提取区域,进行中值滤波与二值化处理,对缺陷边缘进行检测;步骤四)缺陷表征建立缺陷表征参数体系,计算缺陷表征参数、对缺陷进行表征。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量