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持续更新中专利搜索结果 关键词: "不锈钢"
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用于增材制造的马氏体及奥氏体双相不锈钢粉末
实质审查的生效专利号: CN117845144A
申请人: 西安铂力特增材技术股份有限公司
发明人: 王豆豆; 赵伟; 薛蕾
申请日期: 2022-09-30
公开日期: 2024-04-09
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于金属材料领域,涉及一种低碳马氏体及奥氏体双相不锈钢粉末,包括C、Cr、Ni、Mn、Si、P以及S,以质量百分比计,C的含量不大于0.05%、Cr的含量是14.0%~16.0%、Ni的含量是6.0%~8.0%、Mn的含量不大于2%、Si的含量不大于1%、P的含量不大于0.045%、S的含量不大于0.030%,余量是Fe。本发明提供了一种可有效降低铁素体形成倾向,具备高强度、高韧性以及耐蚀性能的低碳马氏体及奥氏体双相不锈钢粉末。
主权项:
1.用于增材制造马氏体及奥氏体双相不锈钢粉末,其特征在于:所述低碳马氏体及奥氏体双相不锈钢粉末包括C、Cr、Ni、Mn、Si、P以及S,以质量百分比计,所述C的含量不大于0.05%、所述Cr的含量是14.0%~16.0%、所述Ni的含量是6.0%~8.0%、所述Mn的含量不大于2%、所述Si的含量不大于1%、所述P的含量不大于0.045%、所述S的含量不大于0.030%,余量是Fe。
一种Ni3S2/Ni复合物及其制备方法
实质审查的生效专利号: CN115323430A
申请人: 台州学院
发明人: 林志萍;王宗鹏;钟文武;张欢欢
申请日期: 2022-09-06
公开日期: 2022-11-11
IPC分类:
C25B11/091
摘要:
本发明公开了一种Ni3S2/Ni复合物的制备方法,该方法为:称取原料;制备前驱体;电弧熔炼处理。本发明还公开一种Ni3S2/Ni复合物,其采用如上所述的方法制备而成。
主权项:
1.一种Ni3S2/Ni复合物的制备方法,包括如下步骤:称取0.3克的镍粉放置在研钵内,向研钵中加入0.25克的硫粉,使得镍和硫元素的摩尔比为3:2,在研钵内将这两种粉末混合均匀;将粉末倒入直径为10毫米的不锈钢模具中,使用压片机在一定的压力下,将其压制成小圆片;将一定量的石英棉装入石英管内,将小圆片装入氧化铝坩埚中,并盖上坩埚盖,将坩埚放入石英管内;利用封管设备中的真空泵将石英管抽成负压后,充入0.2个大气压的氩气,然后用氢氧机将石英管密封;将密封好的石英管放入马弗炉内,设置10小时升温到900℃,保温5天;保温结束后,将石英管冷却到室温后取出,将石英管内的样品取出研磨成粉末;重新压制成小圆片,封入石英管内,将密封好的石英管放入马弗炉内,设置10小时升温到900℃,保温2天;保温结束后,将石英管冷却到室温后取出,将石英管内的样品取出研磨成粉末;压制成小圆片,放入小型电弧炉的铜坩埚内,在真空气氛下,引弧到压制成小圆片的样品正上面熔炼10秒,在铜坩埚内翻面,重新熔炼10秒;将样品取出研磨成粉末。
一种电弧增材制造马氏体时效钢增韧止裂方法
发明专利权授予专利号: CN115319105A
申请人: 南京理工大学
发明人: 范霁康;张建;马立;杨东青;王克鸿
申请日期: 2022-08-26
公开日期: 2023-08-04
IPC分类:
B22F10/38
摘要:
本发明属于电弧增材织造领域,具体涉及一种电弧增材制造马氏体时效钢增韧止裂方法。对电弧增材构件进行区域划分,分为构件外周的外部区域和构件内的内部区域,外部区域为厚度为3~8mm的奥氏体不锈钢,内部区域为交替增材的马氏体时效钢与奥氏体不锈钢交织区,内部区域马氏体时效钢与奥氏体不锈钢质量比(6?9):1。在增材过程中,设置超声波测应力探头,检测构件残余应力,当构件最大残余应力超过0.75σ0.2(奥),即0.75倍的奥氏体不锈钢屈服强度,进入热处理炉子进行去应力热处理,去应力退火结束后继续进行电弧增材直至构件完成;增材完成后,对增材构件进行固溶+时效处理。本发明能有效抑制增材以及热处理过程中马氏体时效钢裂纹扩展。
主权项:
1.一种电弧增材制造马氏体时效钢增韧止裂方法,其特征在于,对电弧增材构件进行区域划分,分为构件外周的外部区域和构件内的内部区域,外部区域为厚度为3~8mm的奥氏体不锈钢,内部区域为交替增材的马氏体时效钢与奥氏体不锈钢交织区,内部区域马氏体时效钢与奥氏体不锈钢质量比(6-9):1。
一种抗冲蚀耐气蚀高熵合金基涂层及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115287652A
申请人: 扬州大学
发明人: 魏新龙; 付二广; 班傲林; 张超
申请日期: 2022-08-18
公开日期: 2022-11-04
IPC分类:
B22F1/18
摘要:
本发明属于水利水电机械装备防护涂层领域,具体涉及一种抗冲蚀耐气蚀高熵合金基涂层及其制备方法。方法包括如下步骤:按照一定的质量比称取镍包多颗纳米氧化铝粉末和AlCoCrFeNi高熵合金粉末,将其进行机械混合;对基体进行预处理;采用激光熔覆技术在马氏体不锈钢基体上制备镍包多颗纳米氧化铝颗粒增强AlCoCrFeNi高熵合金涂层。本发明利用激光熔覆方法制备出具有仿生结构的镍包多颗纳米氧化铝颗粒增强AlCoCrFeNi高熵合金涂层,突破了传统陶瓷颗粒增强金属基涂层韧性降低的问题,实现高强度与高韧性协调统一,显著提高水轮机、水泵等水利水电机械过流部件抗冲蚀耐气蚀性能。
主权项:
1.一种抗冲蚀耐气蚀高熵合金基涂层的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤(1):称取镍包多颗纳米氧化铝粉末和AlCoCrFeNi高熵合金粉末,机械混合,得到混合粉末,干燥备用;镍包多颗纳米氧化铝粉末的制备方法如下:以纳米氧化铝粉末为形核中心、经水热氢还原法获得纳米尺寸镍包单颗纳米氧化铝粉末;对镍包单颗纳米氧化铝粉末进行造粒、烧结,然后再一次通过水热氢还原法进行镍包覆获得微米尺寸镍包多颗纳米氧化铝粉末;步骤(2):对基体进行预处理;步骤(3):采用激光熔覆方法,以同轴送粉方式进行多道搭接熔覆,获得镍包多颗纳米氧化铝颗粒增强AlCoCrFeNi高熵合金涂层。
一种发热体制备方法及其应用
实质审查的生效专利号: CN115315031A
申请人: 东莞北润电子科技有限公司
发明人: 何正兴
申请日期: 2022-08-15
公开日期: 2022-11-08
IPC分类:
H05B3/12
摘要:
本发明涉及电热技术领域,公开了一种发热体制备方法及其应用,其中发热体制备方法包括以下步骤:提供基材,所述基材为石墨烯薄片、不锈钢薄片或镍铬合金薄片;将所述基材制备成发热电阻体;将所述发热电阻体设置在衬底上;所述衬底为陶瓷或不锈钢,将所述基材通过热等静压等工艺方式沉积到所属衬底上得到预制的发热体。本发明实施例制备出的发热电阻体材料方阻固定,可根据需要灵活设定和选取材料厚度和长宽比(方数)控制发热体对电阻值,解决了行业内印刷电阻阻值离散度大、一致性不佳、材料温度系数过高和功率密度不足等问题。
主权项:
1.一种发热体制备方法,其特征在于,包括以下步骤:提供基材,所述基材为石墨烯薄片、不锈钢薄片或镍铬合金薄片;将所述基材制备成发热电阻体;制备衬底,将所述基材通过热等静压沉积到所属衬底上,得到预制的发热体;所述预制发热体经过丝印工艺沉积绝缘层,得到所述发热体。
铁素体系不锈钢板和排气部件
国际专利申请公布专利号: CN118829737A
申请人: 日铁不锈钢株式会社
发明人: 滨田纯一;吉井睦子;林笃刚;藤村佳幸;滨田尊仁
申请日期: 2022-08-09
公开日期: 2024-10-22
IPC分类:
C22C38/00
摘要:
一种铁素体系不锈钢板,其化学组成以质量%计为C:0.02%以下、Si:1.0%以下、Mn:1.0%以下、P:0.01~0.10%、S:0.0001~0.005%、N:0.02%以下、Cr:17.0~20.0%、Cu:1.0~1.5%、Ti:0.05~0.3%、Nb:0.005~0.2%、Mo:0.02~0.5%、B:0.0001~0.0030%、Al:0.005~0.5%、Ni:0.01~0.2%、V:0.01~0.2%、任意元素、余量:Fe和杂质,该铁素体系不锈钢板满足[86P+33Nb+Mo+4Al≥5.0],其直径为20nm以下的Cu颗粒的面积率为2.0%以下。
主权项:
1.一种铁素体系不锈钢板,其化学组成以质量%计为C:0.02%以下、Si:1.0%以下、Mn:1.0%以下、P:0.01~0.10%、S:0.0001~0.005%、N:0.02%以下、Cr:17.0~20.0%、Cu:1.0~1.5%、Ti:0.05~0.3%、Nb:0.005~0.2%、Mo:0.02~0.5%、B:0.0001~0.0030%、Al:0.005~0.5%、Ni:0.01~0.2%、V:0.01~0.2%、W:0~2.0%、Sn:0~0.5%、Mg:0~0.01%、Sb:0~0.5%、Zr:0~0.3%、Ta:0~0.3%、Hf:0~0.3%、Co:0~0.3%、Ca:0~0.01%、REM:0~0.2%、Ga:0~0.3%、余量:Fe和杂质,且满足下述式(i),所述铁素体系不锈钢板的直径为20nm以下的Cu颗粒的面积率为2.0%以下,86P+33Nb+Mo+4Al≥5.0...(i),其中,上述式(i)中的各元素符号表示钢板中包含的各元素的含量,在不含有的情况下记作零,所述各元素的含量的单位为质量%。
一种Ni3S2/NiS/MoS2/rGO超级电容器电极材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115050588A
申请人: 北京工业大学
发明人: 宋芃;王一同;李艳;秦振平;郭红霞
申请日期: 2022-07-12
公开日期: 2023-12-22
IPC分类:
H01G11/30
摘要:
一种Ni3S2/NiS/MoS2/rGO超级电容器电极材料及其制备方法,属于超级电容器电极材料技术领域。利用钼酸铵、硫脲、醋酸镍、氧化石墨烯采用两步水热法在泡沫镍表面原位生长Ni3S2/NiS/MoS2/rGO纳米棒,所得电极材料具有良好的倍率性能和循环稳定性。在10A/g电流密度下,比电容可达1846.6F/g。在11A/g下,经过5000次充放电测试后,容量保持率为90.1%。该方法具有制备条件温和、环境友好、性能优良等优点,所制备的电极材料具备优良的电化学性能。
主权项:
1.一种Ni3S2/NiS/MoS2/rGO超级电容器电极材料的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)将钼酸铵((NH4)6Mo7O24·4H2O)、硫脲(CH4N2S)和醋酸镍(Ni(OCOCH3)2·4H2O)加入氧化石墨烯(GO)分散液中,通过磁力搅拌形成均匀的前驱体溶液;(2)将制备好的前驱体溶液转移至聚四氟乙烯内衬并密封于不锈钢的反应釜中,将预处理过的泡沫镍浸入其中,反应釜加热至150℃反应18h,待第一步反应完成后自然冷却至室温;(3)在步骤(2)反应液中加入(NH4)6Mo7O24·4H2O和CH4N2S,在70℃~190℃温度下进行第二次水热反应,反应时间6h~18h;(4)所得产物用乙醇和去离子水清洗,并置于70℃的真空烘箱干燥12h。
不锈钢材料、不锈钢包壳管及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115369331A
申请人: 中广核研究院有限公司;
发明人: 王旻;陈敏莉;徐杨;马颖澈;梁田;陈刘涛;石林;郝宪朝;易昊钰
申请日期: 2022-07-12
公开日期: 2023-06-30
IPC分类:
G21C21/00
摘要:
本申请提供一种不锈钢材料、不锈钢包壳管及其制备方法,包括如下重量百分比的原料:C0.04?0.08%、Cr16.0?20.0%、Ni20.0?28.0%、Al3.0?5.0%、Mn1.2?3.0%、Ti≤0.5%、V≤0.5%、Nb≤1.0%、Mo1.3?2.5%、B≤0.005%、Si≤0.3%、O≤0.0015%、N≤0.01%、S≤0.0015%、P≤0.01%,余量的Fe。根据本申请的不锈钢材料、不锈钢包壳管及其制备方法,能够满足液态铅铋合金环境。
主权项:
1.一种不锈钢材料,其特征在于,包括如下重量百分比的原料:C 0.04-0.08%、Cr 16.0-20.0%、Ni 20.0-28.0%、Al 3.0-5.0%、Mn 1.2-3.0%、Ti≤0.5%、V≤0.5%、Nb≤1.0%、Mo1.3-2.5%、B≤0.005%、Si≤0.3%、O≤0.0015%、N≤0.01%、S≤0.0015%、P≤0.01%,余量的Fe。
一种增材制造高强韧不锈钢及其制备工艺
发明专利权授予专利号: CN114855092A
申请人: 北京科技大学
发明人: 董超芳;王力;孔德成;张世元;纪毓成;李晓刚
申请日期: 2022-07-05
公开日期: 2022-09-09
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明属于金属材料增材制造技术领域,具体为一种增材制造高强韧不锈钢及其制备工艺,能够打破了同等成分传统马氏体不锈钢强塑性的倒置矛盾,实现高强度和高塑性同时提高。本发明首先建立了增材制造不同合金成分与相组成的关系相图,之后通过合金成分设计,优化奥氏体形成元素含量,将新型合金成分优化于马氏体奥氏体双相区,最终借助增材制造制备周期性分布的异质结构马氏体不锈钢,屈服强度≥1270MPa,抗拉强度≥1380MPa,断后伸长率≥15%。
主权项:
1.一种增材制造高强韧不锈钢,其特征在于,按重量百分比计,其成分为,C≤0.05wt%、Si≤1wt%、Mn≤1wt%、Cr 14.5-15.5wt%、Ni 5.0-5.5wt%、Cu 4-4.5wt%、Nb 0.35-0.45wt%,余量为Fe和不可避免的杂质,且Cr当量Creq=%Cr+%Mo+2.2%Ti+0.7%Nb+2.48%Al,Ni当量Nieq=%Ni+35%C+20%N+0.25%Cu,所述高强韧不锈钢的屈服强度≥1270MPa,抗拉强度≥1380MPa,断后伸长率≥15%。
一种高强度高加工硬化不锈钢增材制造方法
实质审查的生效专利号: CN115044904A
申请人: 长沙理工大学
发明人: 仝永刚;王开心;张熙彬;胡永乐;吉希希;王开明;蔡志海;柳建
申请日期: 2022-07-05
公开日期: 2022-09-13
IPC分类:
C23C26/02
摘要:
本发明提供了一种TIG电弧增材制造高强度高加工硬化304不锈钢材料的制备方法,属于合金涂层及其制备技术领域。本发明的具体制备方法为:将ER304焊丝放入氩弧焊机的送丝器中均匀送丝,对45号钢基材表面进行熔覆,制备得到的不锈钢熔覆层的力学性能相对于传统的304不锈钢板材有很大提高,满足实际生产需要,并促进了不锈钢材料在表面工程上的广泛应用,本发明制备304不锈钢材料的成本低、工作效率高、减少凝固缺陷、适应性强。在平面上单道电弧熔覆平均厚度为1mm左右,熔覆后未发现裂纹。严格按照本发明的制备方法制备得到的电弧熔覆工件,具有高强度和高加工硬化特点,大大提高了使用性能,减少了材料破坏,大幅提高了使用寿命。
主权项:
1.一种高强度高加工硬化不锈钢增材制造方法,其特征在于,包括:S1、对45钢基材进行预处理;S2、熔覆前将熔覆部位缓慢均匀预热;S3、将预处理后的45钢基材采用三爪卡盘固定于设备的坐标系内;S4、将焊丝安装在氩弧装置的送丝器中;S5、确定最佳熔覆工艺参数;S6、根据最佳的工艺参数采用氩弧熔覆方法通过均匀送丝在45钢基材表面制备高强度高加工硬化不锈钢材料。
一种含Ti的双相不锈钢及其制造方法
专利权人的姓名或者名称、国籍和地址的变更专利号: CN115198182A
申请人: 江西宝顺昌特种合金制造有限公司
发明人: 季宏伟;王敏;廉斌;黄林辉;施军
申请日期: 2022-06-30
公开日期: 2023-08-18
IPC分类:
C21D6/00
摘要:
本发明提供了一种含Ti的双相不锈钢,以质量配比计,包括以下组分:C:0.015~0.050%;Mn:0.8~1.5%;Si:0.2~0.5%;Cr:24.0~26.0%;Ni:4.50~6.50%;Ti:0.35~0.60%;N:0~0.030%;P:0~0.025%;S:0~0.015%;Al:0~0.05%;余量为Fe和其他不可避免的杂质,本发明还进一步地公开了所述双相不锈钢的制造方法,包括真空感应浇注电极棒、电渣重熔钢锭、锻造开坯、热轧成材以及固溶处理,解决了常规双相不锈钢机械强度一般、易断裂、易钝化且表面易出现裂纹的问题。
主权项:
1.一种含Ti的双相不锈钢,其特征在于,以质量配比计,包括以下组分:C:0.015~0.050%;Mn:0.8~1.5%;Si:0.2~0.5%;Cr:24.0~26.0%;Ni:4.50~6.50%;Ti:0.35~0.60%;N:0~0.030%;P:0~0.025%;S:0~0.015%;Al:0~0.05%;余量为Fe和其他不可避免的杂质。
一种制备不锈钢基高硬度耐磨耐蚀合金的方法及其产品
发明专利权授予专利号: CN115094416A
申请人: 兰州理工大学; 阳江市五金刀剪产业技术研究院; 阳江市高功率激光应用实验室有限公司
发明人: 郭铁明;张瑞华;尹燕;南雪丽;薄尧;董康;张译文
申请日期: 2022-06-28
公开日期: 2023-08-04
IPC分类:
C22C38/54
摘要:
本发明公开了一种制备不锈钢基高硬度耐磨耐蚀合金的方法,涉及不锈钢基高硬度耐磨耐蚀合金制备技术领域,包括以下步骤:对3Cr13不锈钢基体进行预处理,激光熔覆粉末,所述粉末为Fe?Cr?C系合金粉和Mo粉的混合粉末;所述Mo粉为基体名义质量分数的0.5%~5.5%。在3Cr13不锈钢基体表面制备含有不同Mo含量的马氏体不锈钢基高硬度耐磨耐蚀熔覆层,随着Mo含量的增加,熔覆层一次枝晶与二次枝晶数量减少,长度明显变短,熔覆层晶粒细化,碳化物数量增多同时Mo部分置换了碳化物中的铬,使晶内基体Cr含量提高;提高了熔覆层的硬度,减少了摩擦磨损过程中磨损深度及剥落量,较大程度地改善了熔覆层的耐蚀性能。
主权项:
1.一种制备不锈钢基高硬度耐磨耐蚀碳钢基合金的方法,其特征在于,包括以下步骤:对不锈钢基基体进行预处理,激光熔覆粉末,所述粉末为Fe-Cr-C系合金粉和Mo粉的混合粉末。
一种腹壁切割机械手
发明专利权授予专利号: CN114959694A
申请人: 中南大学湘雅医院
发明人: 欧阳锡武; 姚磊; 白宁; 宁彩虹; 王志明; 欧阳辉; 李新营
申请日期: 2022-06-27
公开日期: 2022-08-30
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明涉及一种腹壁切割机械手。本发明选用激光熔覆工艺和液氮深冷处理对腹壁切割机械手的衬底材料进行表面改性,其中激光熔覆选用由40?50重量份ZrC、10?15重量份Al、10?29重量份B、40?50重量份Fe组成的混合粉末通过同步送粉法在衬底表面制备复合熔覆层,而后在液氮条件下深冷处理120?150min,以进一步提高机械手的耐磨性能。
主权项:
1.一种腹壁切割机械手,其特征在于,所述腹壁切割机械手由混合粉末对不锈钢衬底材料进行表面改性处理后得到,所述混合粉末由40-50重量份ZrC、10-15重量份Al、10-29重量份B、40-50重量份Fe组成。
面向氧化物无害化增材制造超低温高强韧不锈钢
发明专利权授予专利号: CN114959493A
申请人: 钢铁研究总院有限公司
发明人: 苏杰; 刘赓; 杨卓越; 丁雅莉; 王敖; 宁静; 高齐
申请日期: 2022-06-22
公开日期: 2022-08-30
IPC分类:
C21D6/00
摘要:
一种面向氧化物无害化增材制造超低温高强韧不锈钢,属于增材制造金属材料技术领域。该不锈钢母合金成分重量百分数为:C≤0.03%、Mn≤0.03、Si≤0.5%、Cr:10.5~12.0%、Ni:7.5~9.0%、Co:4.0~5.5%、Mo:1.8~2.2%、V≤0.1%、Ti:0.02~0.2%、Al≤0.02%,N≤40ppm,H≤2ppm,O≤20ppm,P≤0.01%,S≤0.003%:余量为Fe和不可避免杂质。优点在于,通过精细控制母合金中Ti元素和Al元素含量,可有效改善材料氧化物敏感性;经配套热处理后,制备的零部件具有优异强度Rm≥1200MPa和低温?193℃韧性(Ku2≥60J)匹配;所制得零部件可用于航天、航空、海洋工程等领域。
主权项:
1.一种面向氧化物无害化增材制造超低温高强韧不锈钢,其特征在于:该不锈钢母合金成分重量百分数为:C≤0.03%、Mn≤0.03、Si≤0.5%、Cr:10.5~12.0%、Ni:7.5~9.0%、Co:4.0~5.5%、Mo:1.8~2.2%、V≤0.1%、Ti:0.02~0.2%、Al≤0.02%,N≤40ppm,H≤2ppm,O≤20ppm,P≤0.01%,S≤0.003%:余量为Fe和不可避免杂质;该不锈钢制备工艺步骤包括:(1)采用真空感应/真空自耗重熔工艺或真空感应/真空电渣重熔工艺进行熔炼获得高洁净度母合金;(2)采用等离子旋转电极法PREP制粉;(3)采用激光熔化沉积LMD对零部件进行增材制造;(4)对增材后材料进行热处理:制备的零部件具有优异强度Rm≥1200MPa和低温-193℃韧性(Ku2≥60J)匹配。
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。
一种采用激光送丝增材制造技术制备复合钢筋的方法
实质审查的生效专利号: CN114985901A
申请人: 鞍钢集团北京研究院有限公司
发明人: 刘旭明; 李彬周; 张大越; 赵阳; 赵娜娜; 司姗姗; 王军生
申请日期: 2022-06-17
公开日期: 2022-09-02
IPC分类:
B23K26/00
摘要:
本发明涉及一种采用激光送丝增材制造技术制备复合钢筋的方法,包括:1)采用激光送丝增材制造方式,在碳钢钢坯的表面熔覆沉积3~8mm厚的不锈钢层,形成复合钢坯;2)将复合钢坯送入热轧加热炉进行加热,加热温度1150~1250℃,加热时间3~5小时;3)复合钢坯出加热炉后进行热轧轧制,经过粗轧?中轧?终轧的孔型轧制,得到复合钢筋成品。采用本发明所述方法能够得到净界面且为冶金结合状态的复合钢坯,复合钢坯在轧制时可避免轧制脱开等事故;并且生产工艺过程简单,可控性强。
主权项:
1.一种采用激光送丝增材制造技术制备复合钢筋的方法,其特征在于,包括如下步骤:1)采用激光送丝增材制造方式,在碳钢钢坯的表面熔覆沉积3~8mm厚的不锈钢层,形成复合钢坯;2)将复合钢坯送入热轧加热炉进行加热,加热温度1150~1250℃,加热时间3~5小时;3)复合钢坯出加热炉后进行热轧轧制,经过粗轧-中轧-终轧的孔型轧制,得到复合钢筋成品。
基于马氏体不锈钢的耐腐蚀合金粉末及其注射成形方法
实质审查的生效专利号: CN115178732A
申请人: 东莞市华研新材料科技有限公司
发明人: 刘荣
申请日期: 2022-06-13
公开日期: 2022-10-14
IPC分类:
B22F1/103
摘要:
本发明公开了基于马氏体不锈钢的耐腐蚀合金粉末,其按质量百分比为:马氏体沉淀硬化不锈钢基体:80%?85%;316L不锈钢粉10%?16%;Co:1?2%;Nb:0.1?0.6%;其中,316L不锈钢粉中的MO质量百分比为1%。本发明还公开了注射成形方法,其包括以下步骤:(1)将马氏体沉淀硬化不锈钢基体、316L不锈钢粉、Co及Nb金属粉末与有机粘结剂混合后,置入升温至180~220℃密炼机密炼室中;(2)密炼;转动转子待粉料呈泥状状态后,每相隔一段时间进行铲料,使喂料在密炼室中均匀混合,密炼持续1.5~2小时;(3)使用造粒装置将喂料切成均匀颗粒并排出;(4)进行注射坯处理,并进行烧结得到不锈钢合金制品。本发明采用MIM方式进行制造,在进行人工汗液测试中出现锈斑的起始时间可延长到108H,耐腐蚀性明显改善。
主权项:
1.基于马氏体不锈钢的耐腐蚀合金粉末,其特征在于,多组元体系及加入量按质量百分比为:马氏体沉淀硬化不锈钢基体:80%-85%;316L不锈钢粉10%-16%;钴-铬-钼合金粉2-5%。
采用Mg(BH4)2粉末制备MgB2线材用超导接头的方法
发明专利权授予专利号: CN114976804A
申请人: 北京大学
发明人: 郗丹;蔡欣炜;王福仁
申请日期: 2022-05-26
公开日期: 2023-02-21
IPC分类:
H01R43/02
摘要:
本发明公开一种采用Mg(BH4)2粉末制备MgB2线材用超导接头的方法,属于超导线材制备技术领域。本发明将Mg(BH4)2粉末在流通的氩气保护气体下进行释氢预烧结,释氢后获得纳米粉末作为焊接剂,在低温下与已成相的线材组成MgB2?MgB2连接,由于该纳米粉末具有较低的成相热处理温度,因此本发明采用较低的成相热处理温度使接头制备工艺简便,降低制备成本,同时弥补了大型超导磁体绕制过程中线材长度不足的缺点;同时,该纳米粉末还可以与未成相的in?situ线材中的Mg和B粉相互反应,形成致密的MgB2?MgB2连接,可用于制备手指型小型MRI磁体用超导接头,具有重要的实用价值。
主权项:
1.一种采用Mg(BH4)2粉末制备MgB2线材用超导接头的方法,其特征在于,包括以下步骤:1)将Mg(BH4)2粉末在流通的氩气保护气体下进行释氢预烧结,释氢后获得纳米粉末;2)取一根MgB2线材,采用浓硝酸腐蚀中间一截的金属包套,将裸露的芯丝从中间部分剪断,获得待连接的两根MgB2线材;3)制备一金属容器,在该金属容器上设有两个孔洞,将步骤1)制备的纳米粉末装入该金属容器中,同时将步骤2)待连接的两根线材分别塞入金属容器的孔洞中;4)用陶瓷胶将MgB2线材裸露在金属容器外的部分包裹以及孔洞密封;5)采用液压机从顶部通过不锈钢塞对金属容器中的粉末及线材进行纵向压制,使其完成致密化,构成连接结构;6)对步骤5)制备的连接结构在氩气保护气氛下进行低温成相热处理,得到MgB2超导接头。
一种高熵合金粉末及其制备方法和一种高熵合金激光熔覆层及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN114875291A
申请人: 中国工程物理研究院材料研究所
发明人: 李晋锋;黄留飞;任聪聪;王小英;王斗
申请日期: 2022-05-23
公开日期: 2022-10-18
IPC分类:
C23C24/10
摘要:
本发明提供了一种高熵合金粉末及其制备方法和一种高熵合金激光熔覆层及其制备方法,属于高熵合金技术领域。本发明提供了一种高熵合金粉末,化学成分按原子百分比计包括:Fe 10~40%、Al 13~20%、Cr 10~20%、Ti 14~25%和Zr 10~25%。本发明通过调控Fe、Al、Cr、Ti和Zr五种组元的比例设计制备高熵合金,通过控制五种组元的含量使得高熵合金具备优异的耐腐蚀性能。实验结果表明,采用本发明提供的高熵合金粉末制备的超高速激光熔覆涂层在3.5%NaCl溶液中腐蚀性能优于316不锈钢。
主权项:
1.一种高熵合金粉末,化学成分按原子百分比计包括:Fe 10~40%、Al 13~20%、Cr10~20%、Ti 14~25%和Zr 10~25%。
一种针对316L不锈钢的选区激光熔化成形过程的热行为预测方法
实质审查的生效专利号: CN114912322A
申请人: 华南理工大学
发明人: 郑志军;郑翔
申请日期: 2022-05-18
公开日期: 2022-08-16
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种针对316L不锈钢的选区激光熔化成形过程的热行为预测方法,属于金属增材制造领域。包括步骤:于有限元软件ANSYS APDL中建立包括基板和成形件的三维模型;设置实体材料参数和粉末材料参数,并分别赋予基板和成形区域,且进行网格划分;设置初始条件和边界条件,并通过生死单元技术实现层间铺粉、逐层成形;确定热源控制方程和激光热源方程,利用APDL中的函数编辑器导出热源命令流,且利用局部坐标实现激光热源的移动;求解以获取温度场数据进行分析。本发明提供的选区激光熔化有限元模拟方法,能为优化增材制造316L不锈钢的成形工艺提供参考和理论依据,可以有效减少试错实验、降低实验成本等。
主权项:
1.一种针对316L不锈钢的选区激光熔化成形过程的热行为预测方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤1:在有限元软件ANSYS APDL中建立三维几何模型,包括基板和成形层;步骤2:设置两种材料参数,即实体材料参数和粉末材料参数,分别赋予基板和成形区域;同时对基板和成形区域进行网格划分,分别采用自由网格划分和六面体网格划分;步骤3:设置初始条件和边界条件,同时通过生死单元技术实现层间铺粉、逐层成形;步骤4:确定热源控制方程和激光热源方程,其中,激光热源方程利用APDL中的函数编辑器导出热源命令流,且利用局部坐标实现激光热源的移动;在成型过程中,激光释放总热量包括激光热源与粉末之间的热辐射、粉末与外界环境的热对流、粉末与基板/粉末的热传导;SLM成型过程具有非线性瞬态热传导的特点,满足三维瞬态热传导控制微分方程,公式如下:式中,ρ为材料的密度,kg/m3;t为时间,s;kx、ky、kz为x、y、z方向上的导热系数,W/m·k;c为比热容,J/kg·k;Q为单位体积内热生成量,即粉末吸收熔化的热量,W/Kg;本模拟假设各向同性,同时考虑熔池对流是使用增强各向同性导热系数,即当未超过熔点时,kx=ky=kz=k;当超过熔点后,kx=ky=kz=k×1.4;热源实施选用指数衰减的体热源,激光热源公式如下:式中:P为激光功率;x、y、z为激光焦点坐标;rl为激光功率的半径,本模拟实施的激光半径为40um;H为打印层厚,取0.03mm;β为激光吸收率,取0.27;步骤5:求解以获取温度场数据进行分析。
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)
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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)