您好!我是Ada,PowderSight智能助手。
💡 我可以帮您:
• 查询价格(如"镍价")
• 搜索产品(如"搜索TC4")
• 推荐材料(如"散热材料")
• 介绍平台(如"会员对比")
试试输入"帮助"查看更多功能!
金属3D打印粉末专利数据库
技术专利分析,助力材料研发与创新
按材料体系搜索
按制备工艺搜索
筛选条件
13586
专利总数
金属3D打印粉末相关6472
主要申请人
企业/机构/个人2026
最新数据
持续更新中专利搜索结果 关键词: "SLM"
排序:
多平面增强现实图像生成
发明专利申请公布专利号: CN117011502A
申请人: 福特全球技术公司
发明人: 万建;安东尼·杰拉尔德·金
申请日期: 2023-04-18
公开日期: 2023-11-07
IPC分类:
G09G3/00
摘要:
本公开提供了“多平面增强现实图像生成”。一组训练图像被输入到神经网络中,所述神经网络输出识别所述训练图像中的像素的逐像素相位矩阵。基于所述逐像素相位矩阵,空间光调制器(SLM)被致动以将包括多个子图像的增强现实(AR)图像输出到车辆挡风玻璃上,每个子图像在多个焦平面中的一者中输出。每个训练图像对应于一个相应子图像。所述AR图像的反馈图像经由图像传感器获得。偏移基于将所述训练图像与所述反馈图像进行比较来确定。损失函数的参数基于所述偏移来更新,并且所述更新的参数被提供给所述神经网络以获得更新的偏移。
主权项:
1.一种方法,其包括:将一组训练图像输入到神经网络中,所述神经网络输出识别所述训练图像中的像素的逐像素相位矩阵;基于所述逐像素相位矩阵,致动空间光调制器(SLM)以将包括多个子图像的增强现实(AR)图像输出到车辆挡风玻璃上,每个子图像在多个焦平面中的一者中输出,其中每个训练图像对应于一个相应子图像;经由图像传感器获得所述AR图像的反馈图像;基于将所述训练图像与所述反馈图像进行比较来确定偏移;以及基于所述偏移来更新损失函数的参数,并且将所述更新的参数提供给所述神经网络以获得更新的偏移。
一种利用数字掩模制作线宽可调制亚微米光栅的方法
实质审查的生效专利号: CN116540339A
申请人: 南昌航空大学
发明人: 罗宁宁;张静雅;刘越;陈章睿;邓帅;邓嘉庆
申请日期: 2023-04-14
公开日期: 2023-08-04
IPC分类:
G02B5/18
摘要:
本发明公开了一种利用数字掩模制作线宽可调制亚微米光栅的方法,该方法通过匹配数字光刻系统中两个SLM的错位和光栅光刻掩模子图的设计,依次将预先设计好的光栅光刻掩模子图同时分配给错位配置的SLM1和SLM2显示,通过计算机控制SLM1和SLM2分别按预先设定好的曝光时间依次同时投影光栅光刻掩模子图在涂覆光刻胶的基底上同一位置进行多次叠加曝光,形成不同的错位叠加曝光量,以此实现线宽可调制亚微米光栅的制作;本发明充分利用数字掩模光刻快速、准确投影图形的显著优势,避免了压电平台的多次重复扫描引入的重复定位误差和导致的加工效率下降。
主权项:
1.一种利用数字掩模制作线宽可调制亚微米光栅的方法,其特征在于:该方法包括以下步骤:(1)配置数字光刻系统,所述数字光刻系统包括曝光光源1和曝光光源2、反射镜1和反射镜2、SLM1和SLM2、分光镜1和分光镜2、投影物镜、精密移动台;曝光光源1发出的光经反射镜1反射、以固定角度入射至SLM1,经SLM1调制后进入分光镜1;曝光光源2发出的光经反射镜2反射、以固定角度入射至SLM2,经SLM2调制;SLM1和SLM2调制的光由分光镜2耦合、通过投影物镜到达安装在精密移动台上的基底,以此实现不同SLM组合叠加曝光;若SLM1和SLM2的一个像素通过投影物镜投影成像的尺寸均为Tx×Ty,配置SLM1和SLM2的空间位置,使其投影到基底的两幅图形在平行于基底平面的两个方向上产生错位,并且错位距离分别为n为自然数。(2)利用Matlab预先设计n+1幅光栅光刻掩模子图,依次将光栅光刻掩模子图同时分配给SLM1和SLM2显示,通过计算机控制SLM1和SLM2分别按预先设定好的曝光时间依次同时投影光栅光刻掩模子图在涂覆光刻胶的基底上同一位置进行n+1次叠加曝光。(3)经显影、定影、后烘等工艺后最终可在光刻胶上形成线宽为的可调制亚微米光栅光刻图形。
基于差异化空间能量策略的SLM增材制造殷瓦合金方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN116079075A
申请人: 太原理工大学;
发明人: 郝晓虎;任国鑫;崔泽琴;兰利伟;王文先;李卫国
申请日期: 2023-04-13
公开日期: 2023-05-09
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于精密仪器增材制造技术领域,涉及航空航天领域高精度零件一体化制造工艺,具体为一种基于差异化空间能量策略的SLM增材制造殷瓦合金方法,包括步骤:(1)、殷瓦合金粉末准备:采用气雾化法所制备殷瓦合金粉末,粉末烘干后放于SLM设备的粉末舱备用;(2)、基台准备:采用316L材质基台,基台固定于SLM设备的成型舱底部,并保证安装后基台上表面平行于成型舱的工作区平面;(3)、利用Materialise Magics软件绘制欲制备试样模型,并对模型进行分层切片处理,每层层厚0.04mm,并逐层分配不同能量密度参数。本发明设计合理,具有很好的实际应用价值。
主权项:
1.一种基于差异化空间能量策略的SLM增材制造殷瓦合金方法,其特征在于:包括如下步骤:(1)、殷瓦合金粉末准备:采用气雾化法所制备殷瓦合金粉末,粉末烘干后放于SLM设备的粉末舱备用;(2)、基台准备:采用316L材质基台,基台固定于SLM设备的成型舱底部,并保证安装后基台上表面平行于成型舱的工作区平面;(3)、利用Materialise Magics软件绘制欲制备试样模型,并对模型进行分层切片处理,每层层厚0.04mm,并逐层分配不同能量密度参数;(4)、将配置好参数的模型文件导入到SLM设备,以99.9%高纯氩气作为保护气氛,当SLM设备的工作舱内空气浓度低于200ppm后按照导入参数开始打印工作;(5)、打印结束后,待试样自然冷却至室温后取下试样构件;(6)、致密度测试:利用阿基米德排水法测试构件致密度,致密度大于99.5%即可视为全致密度,即参数合格;(7)、金相观察:将所制备试样构件的XOZ面进行金相观察,腐蚀后微观组织无明显柱状晶即为参数合格。
基于全光混沌调制的自由空间轨道角动量广播通信系统
实质审查的生效专利号: CN116405185A
申请人: 电子科技大学
发明人: 江宁;张逸群;张强;邱昆
申请日期: 2023-04-12
公开日期: 2023-07-07
IPC分类:
H04B10/50
摘要:
本发明公开了一种基于全光混沌调制的自由空间轨道角动量广播通信系统,加密发送端中的主激光器经过常规光反馈结构产生宽带混沌载波信号,再通过强度调制的方式将光信息隐藏在混沌光载波进行加密;在光场调控模块中的空间光调制器上加载特殊设计的多阶复用相位板,将准直到空间光路中的高斯加密光信号调控为具有多个OAM模式的复用光束;在经过自由空间链路传输后,在OAM广播模块中的空间光调制器上分别加载多个相反的单阶相位板,实现相关光场模式解调,分别对应接收端多个用户;在接收模块,用户利用单向注入?锁定机理实现本地混沌同步,进而通过将携带有信息的混沌光载波与本地同步混沌信号相减,得到原始信息,最终完成安全广播通信。
主权项:
1.一种基于全光混沌调制的自由空间轨道角动量广播通信系统,其特征在于,包括:加密发送端、光场调控模块、自由空间链路、OAM广播模块、以及接收用户端;所述加密发送端包括:主激光器DL、偏振控制器PC、光纤耦合器FC1、可调光衰减器VOA1、光纤反射镜M1、光隔离器ISO、马赫曾德尔调制器MZM和任意波形发生器AWG;主激光器DL产生激光信号,经过偏振控制器PC后输入至光纤耦合器FC1,光纤耦合器FC1按照设置的光分束比将激光分为两路,其中一路光经过可调光衰减器VOA1的衰减后由光纤反射镜M1反射回主激光器DL;另一路光输出为混沌光载波,混沌光载波通过光隔离器ISO后进入马赫曾德尔调制器MZM,同时任意波形发生器AWG产生的信息通过MZM调制到混沌光载波上,得到携带有信息的混沌光载波,然后经过一个光纤准直器COL1准直为空间高斯光束进入光场调控模块;所述光场调控模块包括一个线偏振片LP和一个反射式空间光调制器SLM1;携带有信息的混沌光载波经过线偏振片LP后传输至反射式空间光调制器SLM1处进行OAM的n阶复用光场调控,调控后的光信号经反射式空间光调制器SLM1反射至自由空间链路进行传输,随后进入OAM广播模块;所述OAM广播模块包括一个空间光调制器SLM2、n个45度反射镜M2-1~M2-n、以及n个光纤准直器COL2-1~COL2-n;将空间光调制器SLM2的液晶屏等分为n份,每一份对应一个接收用户,每个用户在液晶屏上对应部分加载阶数相反的涡旋相位板,实现对自身OAM的解调,解调后得到n路高斯光束;第一路高斯光束经过反射镜M2-1、光纤准直器COL2-1准直进入光纤内传输至接收用户1;第二路解调高斯光束经过M2-2、COL2-2准直进入光纤内传输至接收用户2,以此类推,从而实现基于OAM的n个用户的广播;所述接收用户端包括n个结构相同的接收用户,其中,第i个接收用户包括一个光纤隔离器ISO、一个小信号放大器EDFA、一个2×2光纤耦合器FC2-i、三个可调光衰减器VOA2-i/VOA3-i/VOA4-i、一个偏振控制器PC、一个从激光器SLi、以及两个光电探测器PD1-i/PD2-i,i=1,2,3,…,n;在第i个接收用户中,准直器耦合后的光信号经过光纤隔离器ISO后输入至小信号放大器EDFA,通过小信号放大器EDFA补偿空间传输损伤后由光纤耦合器FC2-i分为两路,其中一路光信号经过可调光衰减器VOA2-i、偏振控制器PC单向注入至从激光器SLi,此时从激光器SLi产生本地同步混沌信号,并经过光纤耦合器FC2-i、可调光衰减器VOA4-i后被光电探测器PD2-i接收;另一路光信号经过可调光衰减器VOA3-i后被光电探测器PD1-i接收;最后,两个光电探测器接收到的信号经过相减得到原始光信号。
一种基于SLM的铺粉质量和刮刀磨损的监测装置及方法
实质审查的生效专利号: CN116275112A
申请人: 西安交通大学;
发明人: 魏正英;叶天;来旭辉;杨欢庆
申请日期: 2023-04-11
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种基于SLM的铺粉质量和刮刀磨损的辅助监测装置及方法,包括安装在增材室上方的驱动系统和图像采集系统,图像采集系统通过舵机连接驱动系统的移动部件,图像采集系统朝向增材室底面拍摄,图像采集系统下方两侧分别设置有喷淋系统和擦拭装置,增材室顶部设有可开闭窗口;驱动系统包括水平驱动机构、竖直驱动机构、位置传感器和控制器,水平驱动机构和竖直驱动机构的驱动电机连接控制器;位置传感器连接控制器的输入端,有效的解决了现有技术存在的监测范围有限,铺粉质量差的部分离监测装置较远导致不能够及时监测出来的问题以及相机镜头容易聚集灰尘黑烟的现状。
主权项:
1.一种基于SLM的铺粉质量和刮刀磨损的辅助监测装置,其特征在于:包括安装在增材室(9)上方的驱动系统(1)和图像采集系统(4),图像采集系统(4)通过舵机连接驱动系统(1)的移动部件,图像采集系统(4)朝向增材室底面拍摄,图像采集系统(4)下方两侧分别设置有喷淋系统(5)和擦拭装置(6),增材室(9)顶部设有可开闭窗口(7);驱动系统(1)包括水平驱动机构、竖直驱动机构、位置传感器和控制器,水平驱动机构和竖直驱动机构的驱动电机连接控制器;位置传感器连接控制器的输入端。
一种SLM打印机的多激光控制方法
实质审查的生效专利号: CN116277983A
申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 李国青;谢大权
申请日期: 2023-04-07
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种SLM打印机的多激光控制方法,属于3D打印技术领域,包括将加工平面进行网格化处理,得到所有代加工网格,每次加工时通过贪心算法获取一对代加工网格进行加工,解决了两个激光器在同一时间内打印两块距离最大并且温度较低的加工区域的技术问题,本发明采用贪心算法获取一对具有最优价值的加工对象,可以保证在同一时间内,加工对象的距离最大并且加工区域的温度相对最低,提高了加工质量,本发明通过序列号和加工完毕后的计时变量可以很好的记录每一个加工区域的加工时间及其状态,可以极大的方便溯源工作,本发明采用查看相邻加工区域的计时变量的方法来判断所选择的加工区域是否处于低温状态,提高了成型质量。
主权项:
1.一种SLM打印机的多激光控制方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1:建立模型构建模块,模型构建模块获取SLM打印机加工区域的尺寸参数,根据尺寸参数构建加工区域的数学模型,用于表示加工区域的加工平面的几何图形;步骤2:在数学模型中对加工平面进行网格式划分,设定单位矩形的尺寸参数,根据单位矩形将加工平面划分成N行、M列的网络矩阵;步骤3:建立间隔任务划分模块,间隔任务划分模块调取进行网格式划分后的数学模型,对网络矩阵中的每一个单位矩形进行序列号附名,使每一个单位矩形均附名一个唯一的序列号;步骤4:任务分配模块获取代加工零件的3D模型,并对3D模型进行分成处理,获取每一层的加工图形,并对每一层进行编号,得到每一层的层号;步骤5:间隔任务划分模块按层号逐层调取加工图形,并将加工图形加载到数学模型中,标记加工图形占用的所有单位矩形,设定这些被占用的单位矩形为代加工矩形,建立代加工矩形的序列号与位置之间的映射列表,记为序位表,用grid(U(x,y))表示代加工矩形其中,U代表单位矩形的序列号,中x取值为从1到N表示代加工矩形的行编号,y取值为从1到N表示代加工矩形的列编号;步骤6:间隔任务划分模块为序位表中每一个代加工矩形分别建立一个时间变量tU,用于记录代加工矩形的所有相邻代加工矩形中,在时间顺序上最近完成加工的代加工矩形在加工完毕后的计时时间;遍历序位表,找出每一个代加工矩形进行配对组合,一对配对的代加工矩形,以这一对代加工矩形的时间变量tU的和以及这一对代加工矩形之间的距离为条件,通过贪心算法计算出时间变量tU的和最大,并且距离最远的两个代加工矩形作为一对加工对象;步骤7:根据步骤6的方法,得出所有配对组合的贪婪的得分,建立价值列表;在价值列表中选择排名最前的一对代加工矩形作为加工对象,并向SLM打印机系统的激光控制系统输出加工对象,从而同时加工两个单位矩形;步骤8:在对加工对象加工完毕后,标记加工对象为已加工,并记录加工完毕后的代加工矩形的时间计时,同时更新其他未加工的代加工矩形的时间变量tU;步骤9:根据步骤5到步骤8的方法对每一层加工图形进行加工。
一种预测SLM金属疲劳寿命的方法
实质审查的生效专利号: CN116205083A
申请人: 西安交通大学
发明人: 明海洋;曾学良;罗锡柱;张林杰;宁杰;龙健
申请日期: 2023-03-31
公开日期: 2023-06-02
IPC分类:
G06F119/04
摘要:
本公开揭示了一种预测SLM金属疲劳寿命的方法,包括:S100:对SLM金属成型过程进行质量和热流仿真,获得SLM金属成型过程的质量和热流仿真结果;S200:基于SLM金属成型过程的质量和热流仿真结果,获取SLM金属成型时的STL几何模型和成型后的温度场信息;S300:对STL几何模型修补和简化后进行四面体网格划分并赋予相应材料属性;S400:基于四面体网格划分后的STL几何模型建立力学分析模型,并以温度场信息作为预定义场条件进行热力耦合仿真分析,获得热力耦合仿真结果;S500:基于热力耦合仿真结果得到SLM金属成型过程中热应力变化和变形缺陷,根据热应力变化和变形缺陷分析SLM金属的疲劳寿命。
主权项:
1.一种预测SLM金属疲劳寿命的方法,包括如下步骤:S100:对SLM金属成型过程进行质量和热流仿真,获得SLM金属成型过程的质量和热流仿真结果;S200:基于SLM金属成型过程的质量和热流仿真结果,获取SLM金属成型时的STL几何模型和成型后的温度场信息;S300:对STL几何模型进行修补和简化后进行四面体网格划分以及赋予相应材料属性;S400:基于四面体网格划分后的STL几何模型建立力学分析模型,并以所述温度场信息作为预定义场条件进行热力耦合仿真分析,获得热力耦合仿真结果;S500:基于热力耦合仿真结果得到SLM金属成型过程中热应力变化和变形缺陷,根据热应力变化和变形缺陷分析SLM金属的疲劳寿命。
一种基于高清摄像技术的SLM打印机激光路径监控方法
实质审查的生效专利号: CN116214915A
申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 施坜圆;李国青
申请日期: 2023-03-30
公开日期: 2023-06-06
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种基于高清摄像技术的SLM打印机激光路径监控方法,属于3D打印技术领域,包括对高清摄像头拍摄的图片进行位置修订,合并多个图片构成激光轨迹图像,提取可能表示激光轨迹的目标区域,对目标区域进行边缘检测,得到几何模型,将几何模型的面积S和灰度值平均值L作为特征向量,通过深度学习算法识别几何模型的种类,确定表示激光轨迹的几何模型,最终形成激光轨迹图片,解决了采用高清摄像头、Canny边缘检测算法和深度学习算法最终对激光路径进行精确成像的技术问题,本发明成像效果好,可以很好的滤除火花的噪声干扰,能够准确的识别出激光的轨迹路径图形,成像速度快。
主权项:
1.一种基于高清摄像技术的SLM打印机激光路径监控方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1:图像采集模块通过高清摄像头拍摄SLM打印机的加工区域,采集SLM打印机的激光投射到加工区域时的实时图片,建立时序图片集合,所述时序图片集合为高清摄像头根据时间顺序拍摄到的一组激光投射到加工区域上时的图片;步骤2:图片处理模块调取时序图片集合,从时序图片集合中调取前三张图片中的任意一张作为用于位置标定的样图,图片处理模块建立加工区域的数学模型,并将加工区域的数学模型放置于世界坐标系中,在加工区域的数学模型中选取数个标点,获取每一个标点在世界坐标系中的坐标,并将标点在世界坐标系中的坐标作为该标点的相对坐标;在标定样图中建立样图的本地坐标系,根据标点的相对坐标在样图的本地坐标系中标定出每一个标点的位置,并在样图中记为定位点;步骤3:将样图放置于世界坐标系中,使所有标点与其对应的定位点重合,从而得到样图的本地坐标系的原点与世界坐标系的原点之间的修正值,图片处理模块根据修正值对时序图片集合中的每一个张图片的本地坐标系进行位置修正,得到定位后的时序图片集合;步骤4:将定位后的时序图片集合中的所有图片按照时间顺序从上至下依次放入多个图层中,图像处理模块合并所有图层,从而创建出一张单一的图像,该图像表示了激光的投射轨迹;步骤5:图像处理模块对图像进行预处理,得到预处理后的未识别图像;步骤6:轨迹识别模块调取未识别图像,根据像素的灰度值,对未识别图像中的激光轨迹部分进行目标区域提取,生成待识别区域;步骤7:轨迹识别模块根据Canny边缘检测算法,在待识别区域图像上进行边缘检测,获取边缘连接关系集合,根据边缘连接关系集合中各个临近的边缘的连接关系构建几何模型,并计算几何模型的面积S,计算几何模型内的所有像素的灰度值的平均值L;根据深度学习算法构建数个深度自动编码器、隐含层和反向传播神经网络BP,将面积S和平均值L作为输入的特征向量,并通过深度学习算法筛选出所有表示激光轨迹的区域,并组合为激光轨迹图像;步骤8:输出模块调取步骤7得到的激光轨迹图像,并通过显示屏展示给用户。
一种SLM打印机的激光功率输出调控方法
实质审查的生效专利号: CN116118192A
申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 王志涛
申请日期: 2023-03-27
公开日期: 2023-05-16
IPC分类:
B29C64/264
摘要:
本发明公开了一种SLM打印机的激光功率输出调控方法,属于3D打印技术领域,包括建立自适应服务器,预设温度场的三个阶段,分别计算温度场不同阶段的激光功率P<subgt;i</subgt;,在激光功率逐级调节数值表中进行查表,找到激光功率P<subgt;i</subgt;对应在激光功率逐级调节数值表中对应的功率阈值,将该功率阈值对应的阈值平均值作为最终功率调节结果解决了采用三个阶段来区分加工过程,并对SLM打印机的激光功率实施不同阶段不同分级调控的技术问题,本发明根据不同阶段的需求进行功率输出的调控,提高了打印精度和效率,其输出功率为逐级调节,操作简单,对激光控制的调控要求低,适应性强,本发明在考虑温度参数的同时还加入的环境湿度参数,提高了加工精度。
主权项:
1.一种SLM打印机的激光功率输出调控方法,其特征在于:包括如下步骤:步骤1:建立自适应服务器,自适应服务器通过数据线与SLM打印机相互通信;步骤2:自适应服务器根据温度大小对熔池辐射过程中产生的温度场预设三个阶段,三个阶段依次为预热阶段、加热阶段和保持阶段;创建激光功率逐级调节数值表,激光功率逐级调节数值表包括数个功率阈值,计算出每一个功率阈值对应的阈值平均值;步骤3:开启SLM打印机,自适应服务器实时读取SLM打印机采集的熔池辐射过程中产生的温度数据和湿度数据,根据温度数据判断温度场处于所述三个阶段中的哪一个阶段;步骤4:根据以下公式分别计算温度场不同阶段的激光功率Pi:Pi=Pj+{K1×|T-Tx|+K2×|RH-RHy|}÷tz;其中,Pi中i的取值为i={pr、up、ho},分别表示为预热阶段的实际激光功率为Ppr、加热阶段的实际激光功率为Pup、保持阶段的实际激光功率为Pho;Pj中j的取值为j={0、1、2},分别表示为预热阶段的预期激光功率为P0、加热阶段的预期激光功率为P1、保持阶段的预期激光功率为P2;K1和K2为环境修正系数;T为当前温度,RH为当前湿度,TX中x的取值为x={0、1、2},分别表示为预热阶段的预期温度为T0、加热阶段的预期温度为T1、保持阶段的预期温度为T2;RHy中y的取值为y={0、1、2},分别表示为预热阶段的预期湿度为RH0、加热阶段的预期湿度为RH1、保持阶段的预期湿度为RH2;tz中z的取值为z={pr、up、ho},分别表示为预热阶段的激光开启时间为tpr、加热阶段的预期激光开启时间为tup、保持阶段的预期激光开启时间为tho;步骤5:在激光功率逐级调节数值表中进行查表,找到步骤4中计算出的激光功率Pi对应在激光功率逐级调节数值表中对应的功率阈值,将该功率阈值对应的阈值平均值作为最终功率调节结果;步骤6:自适应服务器将最终功率调节结果发送给SLM打印机,SLM打印机根据最终功率调节结果调节激光输出功率,同时,自适应服务器通过显示屏展示温度场实时状态以及最终功率调节结果。
一种适用于SLM增材制造工艺鞋模的金属粉末、制备方法及3D打印方法
实质审查的生效专利号: CN116463560A
申请人: 中航迈特增材科技(北京)有限公司
发明人: 杨磊; 杨环; 高正江; 程锋; 马腾
申请日期: 2023-03-27
公开日期: 2023-07-21
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种适用于SLM增材制造工艺鞋模的金属粉末、制备方法及3D打印方法,属于鞋模制造技术领域,金属粉末的成分质量分数为0.2%?0.4%的碳元素、1%?2%的铬元素、0.5%?1.5%的镍元素、0.1%?0.6%的钼元素、0?1%的硅元素、0.5%?1%的锰元素、0?0.08%的氧元素和0?0.1%的氮元素,余量为铁元素。本申请具有咬花效果好、强度好、塑性佳优点。
主权项:
1.一种适用于SLM增材制造工艺鞋模的金属粉末,其特征在于:包括质量分数为0.2%-0.4%的碳元素、1%-2%的铬元素、0.5%-1.5%的镍元素、0.1%-0.6%的钼元素、0-1%的硅元素、0.5%-1%的锰元素、0-0.08%的氧元素和0-0.1%的氮元素,余量为铁元素。
一种用于增材制造的钪铝合金粉末及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN115990669A
申请人: 湖南东方钪业股份有限公司
发明人: 聂东红;申庆飞;徐定能;兰天翔;昊厅;袁振兴;龙霖;陈杰;秦杰;姚孝寒
申请日期: 2023-03-24
公开日期: 2023-06-27
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及合金材料领域,具体为一种用于增材制造的钪铝合金粉末及其制备方法,包括钪铝预制合金粉末和铝粉,所述钪铝预制合金粉末各成分及质量百分比为:Cu 5~6.5%、Mg 4.8~5.2%、Zr 0.02~0.08%、Si 0.3~0.6%、Sc 1.2~1.5%、Y 0.1~0.2%、余量为Al,本发明所制备的钪铝合金粉末SLM成型件力学性能良好,具有良好的使用性能。
主权项:
1.一种用于增材制造的钪铝合金粉末,其特征在于,包括钪铝预制合金粉末和铝粉,所述钪铝预制合金粉末各成分及质量百分比为:Cu 5~6.5%、Mg 4.8~5.2%、Zr 0.02~0.08%、Si 0.3~0.6%、Sc 1.2~1.5%、Y 0.1~0.2%、余量为Al。
一种GH3230的增强相原位生成与非原添加方法、材料及应用
发明专利权授予专利号: CN116237542A
申请人: 山东大学
发明人: 韩泉泉;张振华;王丽乔;刘忠轶;宋波;张晗;刘含莲;黄传真
申请日期: 2023-03-15
公开日期: 2024-08-13
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种GH3230的增强相原位生成与非原添加方法、材料及应用,涉及金属增材制造技术领域,包括如下步骤:选取GH3230合金粉末、TiB<subgt;2</subgt;粉末和AlSi<subgt;10</subgt;Mg粉末按设定比例配置复合粉体;对复合粉体进行多次双离心高速混合搅拌,直到混合均匀没有明显团聚,形成GH3230?TiB<subgt;2</subgt;?AlSi<subgt;10</subgt;Mg复合粉体;利用金属增材制造设备对搅拌后的复合粉体进行SLM成形;对SLM成形后的样件先进行固溶热处理,后进行时效热处理,以实现AlSi<subgt;10</subgt;Mg粉末中的Al元素与GH3230合金粉末中的Ni元素析出形成γ′增强相;在外加(非原位添加)TiB<subgt;2</subgt;增强相的基础上,热处理原位生成的γ′增强相进一步起到强化效果,两种增强相协同作用为提高合金的承载能力做出了贡献。
主权项:
1.一种GH3230的增强相原位生成与非原添加方法,其特征在于,包括如下步骤:选取GH3230合金粉末、TiB2粉末和AlSi10Mg粉末按设定比例配置复合粉体;对复合粉体进行多次双离心高速混合搅拌,直到混合均匀没有明显团聚,形成GH3230-TiB2-AlSi10Mg复合粉体;利用金属增材制造设备对搅拌后的复合粉体进行SLM成形;对SLM成形后的样件先进行固溶热处理,后进行时效热处理,以实现AlSi10Mg粉末中的Al元素与GH3230合金粉末中的Ni元素析出形成γ′增强相。
一种高强耐磨损钛基仿生复合材料及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN116516196A
申请人: 长沙凯普乐科技有限责任公司
发明人: 喻旺珍;余红;刘德华;张家璇
申请日期: 2023-03-13
公开日期: 2023-09-19
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种高强耐磨损钛基仿生复合材料及其制备方法,包括下述的步骤:将纯钛粉和二硼化钛粉混合,得到混合粉;将混合粉利用3D打印技术制备出材料骨架;将材料骨架置于容器中,将TC4金属粉末填充到骨架和容器之间的间隙内;将容器置于热等静压炉内进行烧结,形成致密的块状金属复合材料。本发明制备的具有类珍珠层纹理结构的高强耐磨损钛基复合材料,具有更好的应变硬化效果,耐磨性提高约30%~50%,同时屈服强度大幅度提高,达到880MPa以上。
主权项:
1.一种高强耐磨损钛基仿生复合材料的制备方法,其特征在于,包括下述的步骤:(1)将纯钛粉和二硼化钛粉混合,得到混合粉Ti-TiB2,其中TiB2占混合粉的质量百分数为0.5~1.5%;(2)将混合粉利用3D打印技术制备出材料骨架,3D打印采用SLM工艺,扫描方式采用锯齿形扫描方式,扫描角度在前一层基础上旋转90°,即相邻两层扫描方向呈90°,交替进行,形成多孔层状的材料骨架;(3)将材料骨架置于容器中,通过振动的方式将TC4金属粉末填充到骨架和容器之间的间隙内;(4)将容器置于热等静压炉内进行烧结,形成致密的块状金属复合材料,即高强耐磨损钛基仿生复合材料。
一种激光选区熔化成形纳米氧化物强化双相不锈钢的方法
实质审查的生效专利号: CN116809954A
申请人: 华南理工大学
发明人: 张建涛; 朱贺; 肖志瑜; 席晓莹; 唐浩
申请日期: 2023-03-13
公开日期: 2023-09-29
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种激光选区熔化成形纳米氧化物强化双相不锈钢的方法:O<subgt;2</subgt;?Ar复合气氛强化SLM成形22Cr5Ni3MoN双相不锈钢材料,1050℃固溶处理20min,水淬获得均匀的双相组织。本发明采用SLM工艺气氛强化,原位析出高密度弥散分布的纳米氧化物颗粒;固溶处理后获得均匀的相比例约为1:1的奥氏体相与铁素体基体组织;具有优异的强塑性匹配,抗拉强度达到910MPa,延伸率超过50%;同时在服役过程中具有优异的耐点腐蚀性能。
主权项:
1.一种激光选区熔化成形纳米氧化物强化双相不锈钢的方法,其特征在于包括如下步骤:激光选区熔化成形纳米氧化物强化22Cr5Ni3MoN双相不锈钢致密件,成形件1050℃条件下固溶处理20min,水淬,得到具有纳米富硅氧化物颗粒弥散分布的奥氏体相与铁素体相均匀组织;SLM成形原料为经氮气雾化制备的15-53μm的球形粉末,且由以下质量百分比组分组成:C:0.0163%,N:0.172%,Cr:22.631%,Ni:5.022%,Mo:3.222%,Si:0.423%,Mn:0.631%,Cu:0.056%,S:0.002%,P:0.023%,其余为Fe。
一种钛合金薄壁加强筋极高真空室的制作方法
发明专利权授予专利号: CN115921899A
申请人: 中国科学院近代物理研究所
发明人: 罗成;蒙峻;杨建成;魏宁斐;李长春;焦纪强;朱小荣;杨伟顺;刘建龙;柴振;万亚鹏;蔺晓建;谢文君;马向利;张喜平
申请日期: 2023-03-09
公开日期: 2023-05-26
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种钛合金薄壁加强筋极高真空室的制作方法。所述制作方法包括如下步骤:在基材表面铺洒钛合金粉末,根据3D打印模型,进行SLM成型,则在基材表面得到薄壁真空腔室;退火热处理后与基材分离;按照步骤1)或2)即得钛合金薄壁加强筋极高真空室:1)对薄壁真空腔室两端的法兰进行加工;2)在薄壁真空腔室的一端加工法兰,再将若干段薄壁真空腔室焊接。本发明将加强筋与薄壁通过打印一体成型,完美解决传统薄壁加强筋与薄壁焊缝多、极高真空室焊缝泄漏及高温烘烤钎焊加强筋容易脱落等问题。本发明钛合金薄壁加强筋极高真空室能够有效减小磁铁气隙,大幅度降低磁铁造价及磁铁电源运维成本。
主权项:
1.一种钛合金薄壁加强筋极高真空室的制作方法,包括如下步骤:S1、在基材表面铺洒钛合金粉末,根据3D打印模型,进行SLM成型,则在所述基材表面得到薄壁真空腔室;所述钛合金粉末为TC4粉末;所述TC4粉末的粒度为20~63μm,颗粒球形度大于85%,空心粉颗粒百分比小于2.5%;所述TC4粉末的质量组成如下:C≤0.1%,H≤0.015%,O≤0.15%,N≤0.05%,5.5%≤Al≤6.8%,3.5%≤V≤4.5%,Fe≤0.2%,余量为Ti;所述SLM成型的条件如下:激光功率:250~350W;扫描速度:900~1200mm/s;扫描间距:0.08~0.15mm;层间旋转:60°~70°;层厚:0.04~0.08mm;S2、将所述薄壁真空腔室经退火热处理后与所述基材分离;S3、按照下述步骤1)或2)即得钛合金薄壁加强筋极高真空室:1)对所述薄壁真空腔室两端的法兰进行加工;2)在所述薄壁真空腔室的一端加工法兰,再将若干段所述薄壁真空腔室焊接。
一种形变可逆的应力与磁场双向激励4D打印方法
实质审查的生效专利号: CN116275108A
申请人: 吉林大学
发明人: 吴文征;周怿明;李桂伟;刘庆萍;郑奥都;李旗;孙浩岚;聂玉海;滕金源;赵继;任露泉
申请日期: 2023-03-08
公开日期: 2023-06-23
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种形变可逆的应力与磁场双向激励4D打印方法,属于增材制造技术领域。基于磁致伸缩材料,首先通过编程工艺参数来实现样件不同空间位置内应力分布的可控预设,然后将打印完毕的样件依次经过热处理应力释放与磁场处理实现可控的双向激励形变,且通过预先对内应力的控制使样件经过磁场激励后变为最初形态,最终通过磁场的施加与否实现两个形态之间的可逆切换,得到形变可逆的磁致伸缩4D打印零件。本发明采用应力与磁场双向激励的方式实现磁致伸缩材料的4D打印且可通过磁场可逆切换零件形态,可用于提高磁致伸缩成型零件应用性与灵活性,放大磁致伸缩效应,并扩展4D打印的驱动方式,提高其可变性与应用价值。
主权项:
1.一种形变可逆的应力与磁场双向激励4D打印方法,其特征在于,包括下列步骤:步骤1、选择磁致伸缩合金粉末作为打印原材料,采用选区激光熔化(SLM)3D打印方法;步骤2、采用三维建模软件根据应力需求完成成型零件的宏微观结构建模;步骤3、将零件的三维模型文件以STL格式输入到选区激光熔化3D打印制造系统;步骤4、启动选区激光熔化3D打印制造系统,在系统内对打印工艺参数的变化进行有序编程,实现样件不同空间位置内部应力的可控预设,为其之后应力与磁场的双向激励提供依据,设计的打印工艺参数的变化控制在一定范围内:激光功率控制在50-450W,扫描速度控制在200-1600mm/s,扫描间距控制在0.3-0.7μm,打印层厚控制在20-40μm,成型基板温度控制在40-60℃,成型室温度控制在70-80℃,打印角度控制在0-90°;步骤5、利用选区激光熔化3D打印制造系统进行磁致伸缩材料零件的成型,根据三维模型切片处理的层轮廓信息,成型缸做Z方向运动,激光作XY方向运动,刮粉刀作来回运动,铺粉成型完一层后,成型缸下降一个层厚的高度,再进行下一层粉末的成型,如此成型叠加,直至最后成型出零件三维模型,在打印过程中样件受不同参数的影响会在其各个部位产生不同的预设应力;步骤6、在样件打印完毕之后置于管式炉内进行退火处理,炉内气氛Ar-4%H2,工作气压为0.4Pa,加热时以200℃/h的速率从室温加热至820℃,冷却时使用100℃/h的冷却速度,直到达到500℃,然后让样品在炉中冷却至室温,热处理后样件因打印参数分布的不同而产生的预设应力会发生释放,使打印样件发生一次可控形变;步骤7、将热处理后的样件放入预先设置好的磁场进行处理,使材料磁化,因样件材料的磁致伸缩特性,受到磁场影响后会产生横纵形变效果,使得样件在一次形变后发生了二次形变并且通过预先对内部应力分布的控制使其变为了最初形态,最终可通过磁场的施加与否实现两个形态之间的可逆切换,样件在磁场中发生的形变可表示为:式中,为由磁致伸缩导致的形变,e为磁化饱和时的形变,为观察方向或测试方向与磁化强度方向之间的夹角;其中,e可用材料的磁致伸缩系数λ表示为:步骤8、结合应力释放激励的一次形变与磁场激励的二次形变,可得到可逆切换形态的磁致伸缩材料4D打印成型零件,实现形变可逆的应力与磁场双向激励的磁致伸缩材料4D打印。
单像素衍射成像方法
实质审查的生效专利号: CN116385578A
申请人: 中国科学院上海光学精密机械研究所
发明人: 刘诚;齐乃杰
申请日期: 2023-03-06
公开日期: 2023-07-04
IPC分类:
G02B27/42
摘要:
本申请提出了一种单像素衍射成像方法及其装置,属于相干衍射成像及计算摄像学领域,其中方法包括:(1)在所搭建的单像素成像光路中,利用不同的调制序列来调制目标场景中照明的照明光束,使用单像素探测器记录相对应一维序列的强度值;(2)利用不同调制序列所对应的强度值,在探测器平面上,将重建衍射光场的振幅值替换,然后交替迭代计算,直到重建出目标场景。本发明不仅具有结构简单、可操作性强的显著特点,还具有广阔的应用范围及较强的可拓展性。通过本发明,既可以降低单像素衍射成像的成本,也实现了对目标场景的快速、精确测量,为实现高质量的单像素成像带来便利。
主权项:
1.一种单像素衍射成像方法,其特征在于,包括光场调制探测和计算解调重建两个过程;(1)光场调制探测过程:在单像素衍射成像的探测中使用单色平面光作为探测的照明光源,用数字微镜器件(Digital Micromirror Devices,DMD)和空间光调制器(SpatialLight Modulator,SLM)分别对入射光场作振幅和相位调制。在DMD和SLM上分别加载调制矩阵入射光场经过振幅和相位调制后出射到目标场景上,然后再经目标场景的透射到目标场景后的汇聚透镜处,最后由汇聚透镜聚焦到被放置在该汇聚透镜后焦点处的单像素探测器探测上,最终从而得到关于目标场景的光场强度序列Ii;(2)计算解调重建过程:将光场强度序列和对应的调制矩阵分别输入重建算法,设定目标场景重建的初始猜测为随机分布,在目标场景平面和记录平面以及空间域和频域之间来回变换传输,交替循环迭代计算以重建目标场景,待到迭代计算的结果符合预期则停止计算。
一种硬质合金及其增材制造方法
实质审查的生效专利号: CN116408456A
申请人: 中南大学
发明人: 王小锋;时凯华;刘展赫;叶安梁;什洛莫·玛格达西
申请日期: 2023-03-02
公开日期: 2023-07-11
IPC分类:
B22F1/102
摘要:
本发明提供了一种硬质合金及其增材制造方法,属于增材制造领域。该方法以硬质合金粉体为原料,采用光聚合进行硬质合金的增材制造,先采用有机物包覆手段对硬质合金粉体进行表面改性,使由表面改性硬质合金粉体、光敏树脂、分散剂和增碳剂组成的硬质合金粉体浆料能够发生光聚合反应,再进行光固化增材制造成型,并进行脱脂、烧结或热等静压致密化后获得具有三维复杂结构的硬质合金部件。与基于高能束的激光选择性熔化(SLM)相比较,本发明可以避免因高能束与硬质合金直接接触而造成的失碳和粘结剂挥发等问题。与基于喷射的粘结剂喷射增材制造(BJP)相比较,本发明的方法更简洁、工序更少、成型部件的精细程度更高且表面质量更优。
主权项:
1.一种硬质合金的增材制造方法,其特征在于,包括如下步骤:S1:筛选硬质合金粉体,采用有机物包覆表面改性方式,获得表面改性硬质合金粉体;所述硬质合金粉体D50为20~5000nm;S2:将所述表面改性硬质合金粉体、光敏树脂单体、光引发剂、分散剂和增碳剂进行球磨混合,获得光敏浆料;S3:将所述光敏浆料进行除气处理,再转移至光固化增材制造设备进行增材制造成型,获得硬质合金坯体;S4:将所述硬质合金坯体放入炉内进行脱脂、转化和烧结,获得硬质合金。
一种提高AlSi10Mg铝合金制件综合性能的制造方法
实质审查的生效专利号: CN116117165A
申请人: 常州钢研极光增材制造有限公司
发明人: 刘根;楚瑞坤;张熹雯;董擎柱;秦贤;邹荣堃;霍俊美;糜志豪;黄鎏杰;孙文锴;彭世清
申请日期: 2023-02-27
公开日期: 2023-05-16
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开一种提高AlSi10Mg铝合金制件综合性能的制造方法,包括如下步骤:a、将AlSi10Mg铝合金粉末平铺在基板上,形成粉末层;b、在惰性气体的保护下,利用激光对粉末层进行逐层扫描成形,以得到AlSi10Mg铝合金制件;c、将AlSi10Mg铝合金制件置于鼓风炉中。本发明通过调节离焦变更激光光斑尺寸,进而调控激光密度,降低SLM成形时的各向异性,后续通过适配的热处理制度,改善各相异性保持较高的强度,通过采用本发明制造的AlSi10Mg铝合金制件,其屈服强度≥230MPa,伸长率≥9.5%。
主权项:
1.一种提高AlSi10Mg铝合金制件综合性能的制造方法,其特征在于:包括如下步骤:a、将AlSi10Mg铝合金粉末平铺在基板上,形成粉末层;b、在惰性气体的保护下,利用激光对粉末层进行逐层扫描成形,以得到AlSi10Mg铝合金制件;c、将AlSi10Mg铝合金制件置于鼓风炉中,在120~280℃的温度下保温1~6h;其中,步骤b中激光扫描的参数包括:激光功率为260~460W,光斑直径为80~200μm,扫描间距为0.06~0.2mm,扫描速率为600~1800mm/s。
一种含Sb元素的激光选区熔化用镁合金粉末及其应用
实质审查的生效专利号: CN116140608A
申请人: 华中科技大学
发明人: 周燕;吴全龙;文世峰;史玉升;李可凡;王晓强;汪硕;陈志桥;陶亚坤
申请日期: 2023-02-27
公开日期: 2023-05-23
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于激光选区熔化快速成型领域,公开了一种含Sb元素的激光选区熔化用镁合金粉末及其应用,该激光选区熔化用镁合金粉末由以下质量百分占比的组分组成:Al元素:8.5?9.5%,Zn元素:0.5?0.9%,Mn元素:0.2?0.4%,Sb元素:0.1?0.5%,杂质:≤0.1%,其余为Mg元素。本发明通过对激光选区熔化用镁合金粉末的具体组成进行改进,向镁合金中引入Sb元素,配合SLM工艺,相应得到的SLM镁合金成形件,具有屈服强度高、蠕变寿命延长的特点,有效提高了镁合金成形件的强度,深化了镁合金在SLM工艺中的应用。
主权项:
1.一种激光选区熔化用镁合金粉末,其特征在于,由以下质量百分占比的组分组成:Al元素:8.5-9.5%,Zn元素:0.5-0.9%,Mn元素:0.2-0.4%,Sb元素:0.1-0.5%,杂质:≤0.1%,其余为Mg元素。
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)