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:
一种颗粒弥散增强合金粉末的制备方法及应用
专利申请权、专利权的转移专利号: CN115041693A
申请人: 平泉石尚新材料有限公司
发明人: 闫春雨;朱瑞鑫;张丽颖;刘锦辉
申请日期: 2022-07-18
公开日期: 2022-09-13
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种颗粒弥散增强合金粉末的制备方法,包括:将弥散增强用陶瓷粉末添加到合金粉末中,形成复合粉末;将复合粉末混合均匀,形成合金粉末包围陶瓷粉末的状态;将混合后的粉末作为原材料,采用粉末冶金压制的工艺方法模压成棒材;压制成形的棒材形坯脱模后,进行棒材高温真空烧结强化;将棒材作为旋转电极法制备粉末的原材料,进行旋转制粉,形成颗粒弥散增强合金粉末。本发明还公开了上述制备方法制备的颗粒弥散增强合金粉末在激光增材制造中的应用。通过本发明的上述制备方法制备的粉末既能保持合金粉末SLM成形铺粉过程的顺利进行,也能达到颗粒弥散增强零件的目的。
主权项:
1.一种颗粒弥散增强合金粉末的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将弥散增强用陶瓷粉末添加到合金粉末中,形成复合粉末;(2)将复合粉末混合均匀,形成合金粉末包围陶瓷粉末的状态;(3)将混合后的粉末作为原材料,采用粉末冶金压制的工艺方法模压成棒材;(4)压制成形的棒材形坯脱模后,进行棒材高温真空烧结强化;(5)将棒材作为旋转电极法制备粉末的原材料,进行旋转制粉,形成颗粒弥散增强合金粉末。
一种检测注射用重组尿酸氧化酶中聚山梨酯80含量的方法
发明专利权授予专利号: CN115290772A
申请人: 长春圣金诺生物制药有限公司
发明人: 张玉娜; 白冰; 张丽娜; 鞠蒙蒙; 付中岳; 李梦; 刘恋; 谢伟丽; 许乐
申请日期: 2022-07-18
公开日期: 2022-11-04
IPC分类:
G01N30/06
摘要:
本发明涉及一种检测注射用重组尿酸氧化酶中聚山梨酯80含量的方法,涉及聚山梨酯含量检测技术领域。本发明的检测注射用重组尿酸氧化酶中聚山梨酯80含量的方法,将高效液相色谱与蒸发光散射检测技术相结合,通过优化检测条件,大大提高了聚山梨酯80含量检测的灵敏度、准确性,且能更快速的获得检测结果。本发明的检测注射用重组尿酸氧化酶中聚山梨酯80含量的方法稳定专属性好,特异性强,准确度高,操作简便,检测速度快,能够满足聚山梨酯80的含量测定。
主权项:
1.一种检测注射用重组尿酸氧化酶中聚山梨酯80含量的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、取聚山梨酯80对照品,加水稀释成系列浓度的对照品溶液;步骤2、取系列浓度的对照品溶液分别注入高效液相色谱仪,记录色谱图,测量聚山梨酯80峰面积,以聚山梨酯80浓度的自然对数值X为横坐标,色谱峰面积值的自然对数值Y为纵坐标,进行线性回归分析,计算回归线的相关系数R2,得到线性回归方程;步骤3、取注射用重组尿酸氧化酶,加水溶解并稀释后,得到供试品溶液;步骤4、取供试品溶液注入高效液相色谱仪,记录色谱图,测量供试品溶液峰面积,将其代入步骤2的线性回归方程,计算得到注射用重组尿酸氧化酶中聚山梨酯80的含量;上述方法的测试条件如下:流动相:流动相A:2%甲酸水溶液;流动相B:2%甲酸乙腈溶液;色谱条件:流速:0.9-1.1mL/min;漂移管温度:69-71℃;雾化温度:69-71℃;氮气压力:1.5-1.7SLM;柱温:室温;上样量:20μL;洗脱梯度如下:洗脱时间:0-5min,流动相A 80%、流动相B 20%;5.01-7min,流动相A 65%、流动相B 35%;7.01-10min,流动相A 20%、流动相B 80%;10.01-12min,流动相A 0%、流动相B 100%;12.01-20min,流动相A 80%、流动相B 20%。
一种波长选择开关及光束调制方法
实质审查的生效专利号: CN118891555A
申请人: 华为技术有限公司
发明人: 闻远辉; 卢特安; 宗良佳
申请日期: 2022-07-14
公开日期: 2024-11-01
IPC分类:
G02B6/293
摘要:
一种WSS及光束调制方法,提升了输出端口(102)的隔离度,降低了输出端口(102)的串扰。WSS包括:端口组件(10)、色散组件(20)、透镜组件(30)、SLM(40)和控制器(50),端口组件(10)包括输入端口(101)和多个输出端口(102)。色散组件(20)用于将来自输入端口(101)的合波光束分解为多个子波长光束。透镜组件(30)用于将多个子波长光束分别导向SLM(40)的不同区域。SLM(40)用于对多个子波长光束分别进行调制,调制后的多个子波长光束依次通过透镜组件(30)和色散组件(20)向多个输出端口(102)传输。控制器(50)用于调节SLM(40)上像素点对应的相位分布。子波长光束被SLM(40)调制后形成多个衍射级次的光束,目标衍射级次的光束的光场分布与输出端口(102)支持的光场模式匹配,至少一个衍射级次的光束的光场分布与目标衍射级次的光束的光场分布不同。
主权项:
一种波长选择开关WSS,其特征在于,包括:端口组件、色散组件、透镜组件、空间光调制器SLM和控制器,所述端口组件包括输入端口和多个输出端口;所述色散组件用于将来自所述输入端口的合波光束分解为多个子波长光束,并将所述多个子波长光束导向所述透镜组件;所述透镜组件用于将所述多个子波长光束分别导向所述SLM的不同区域;所述SLM用于对所述多个子波长光束分别进行调制,所述子波长光束被所述SLM调制后形成多个衍射级次的光束,其中,目标衍射级次的光束的光场分布与所述输出端口支持的光场模式匹配,至少一个衍射级次的光束的光场分布与所述目标衍射级次的光束的光场分布不同;所述透镜组件还用于将调制后的多个子波长光束导向所述色散组件;所述色散组件还用于对调制后的多个子波长光束进行合波并向所述多个输出端口传输;所述控制器用于调节所述SLM上像素点对应的相位分布。
一种高致密块状共晶复合陶瓷的选区激光熔化制备方法
发明专利权授予专利号: CN115124328A
申请人: 西北工业大学;
发明人: 苏海军;申仲琳;余明辉;赵迪;刘园;郭一诺
申请日期: 2022-07-05
公开日期: 2023-06-20
IPC分类:
C04B35/119
摘要:
本发明提供了一种高致密Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷及其制备方法,属于复合材料制备技术领域。本发明通过对预制体进行烧结并控制烧结的条件,可以去除混合粉末中的粘结剂,减少SLM加工过程中PVA挥发造成的粉末层较明显的收缩,从而获得高致密度的Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷。
主权项:
1.一种高致密Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:按照共晶配比,将Al2O3粉末、Gd2O3粉末、ZrO2粉末和粘结剂进行球磨混合,将所得混合粉末进行压制,得到预制体;将所述预制体进行烧结,将烧结后的预制体进行破碎和过筛,得到Al2O3-Gd2O3-ZrO2混合粉末;所述烧结包括依次进行第一烧结、第二烧结和第三烧结;所述第一烧结的温度为500~800℃,保温时间为30~60分钟;所述第二烧结的温度为800~1200℃,保温时间为8~10小时;所述第三烧结的温度为1500~1600℃,保温时间为30~60分钟;将所述Al2O3-Gd2O3-ZrO2混合粉末铺设到基板上进行选区激光熔化,得到Al2O3/GdAlO3/ZrO2三元共晶凝固陶瓷。
一种散斑噪声图像处理装置
实质审查的生效专利号: CN115063595A
申请人: 华中科技大学苏州脑空间信息研究院; 华中科技大学
发明人: 陆锦玲; 李鹏程; 程维敏
申请日期: 2022-06-30
公开日期: 2022-09-16
IPC分类:
G06N3/08
摘要:
本发明公开了一种散斑噪声图像处理装置,属于图像处理技术领域,图像处理装置包括:相干信号源、信号传感元件和图像处理单元,图像处理单元包括网络结构子单元,网络结构子单元采用自监督学习算法用于去除含噪图像中的散斑噪声,网络结构子单元的网络参数基于总损失函数训练得到,总损失函数包括各向异性梯度正则化损失函数,各向异性梯度正则化损失函数基于相邻时刻含噪图像的图像值确定。此算法只需光源照明,不需要额外添加SLM、LED和oLSR等硬件。借助散斑噪声在时间上部分独立的散斑序列图像,通过各向异性梯度正则化损失函数准确地对图像同质区域的光滑性进行约束,去除用传统网络结构处理含噪图像后残留的散斑噪声,实现激光图像的散斑去除。
主权项:
1.一种散斑噪声图像处理装置,其特征在于,所述图像处理装置包括:相干信号源,所述相干信号源在成像中产生具有散斑噪声的含噪图像;信号传感元件,用于采集不同时刻的含噪图像;图像处理单元,包括网络结构子单元,所述网络结构子单元采用自监督学习算法用于去除所述含噪图像中的所述散斑噪声,所述网络结构子单元的网络参数基于总损失函数训练得到,所述总损失函数包括各向异性梯度正则化损失函数,所述各向异性梯度正则化损失函数基于相邻时刻所述含噪图像的图像值确定。
一种激光修正方法
实质审查的生效专利号: CN115082543A
申请人: 南京铖联激光科技有限公司
发明人: 谢大权; 娄浩
申请日期: 2022-06-29
公开日期: 2022-09-20
IPC分类:
G06T7/60
摘要:
本发明公开了一种激光修正方法,属于3D打印技术领域,包括对激光投射的光斑位置进行枕形失真修正,得到光斑在实际加工平面上打靶的点阵数据,然后再根据光斑的灰度图,通过加入网络GA的方式获取光斑的圆心坐标,得到机械误差偏量,从而对激光进行修正,解决了快速定位激光光斑圆心并对激光光斑位置进行枕形修正和误差修正的技术问题,本发明可以快速的对激光光斑圆心进行定位,无需采用三切法或圆拟合的方式,减小了计算量,加快了加工速度,本发明在对激光进行枕形修正的同时,还对激光进行机械误差修正,极大的增加了加工精度。
主权项:
1.一种激光修正方法,其特征在于:具体包括如下步骤:步骤1:部署激光修正服务器,激光修正服务器通过网线与SLM打印机通信,获取SLM打印机的高速CCD摄像机捕获的SLM打印机的加工平面的实时图像,并同时获取SLM打印机预设的激光光斑的直径φ;步骤2:在激光修正服务器中建立图像处理模块,图像处理模块用于对实时图像进行图像预处理后,再对预处理后的图像中的像素进行坐标标注,生成加工平面的坐标定位图;步骤3:在激光修正服务器中建立模型构建模块,模型构建模块根据坐标定位图建立加工平面的实际加工平面模型,并根据像素的坐标标注对实际加工平面模型进行尺寸标注并建立世界坐标系;模型构建模块对实际加工平面模型进行网格化处理,并根据预设值设定网格的间隔大小,将所有网格节点均作为理论定位点,建立理论定位点集合;步骤4:在激光修正服务器中建立修正模块,修正模块根据激光枕形失真修正方法,计算得到每一个理论定位点对应的振镜的转角,建立振镜转角集合;步骤5:激光修正服务器将振镜转角集合发送给SLM打印机,SLM打印机根据振镜转角集合中的振镜转角,依次向实际加工平面投射测试激光,高速CCD摄像机捕获测试激光投射的光斑图像,激光修正服务器实时获取光斑图像,生成光斑图像集合,图像处理模块对光斑图像集合中的所有图像进行预处理,并计算光斑的圆心在世界坐标系中的位置:步骤6:根据步骤5的方法,对光斑图像集合中的所有图像进行处理,得到光斑在实际加工平面上打靶的点阵数据,模型构建模块获取点阵数据并建立光斑圆心的数学点阵模型,依次对比数学点阵模型中光斑圆心的实际坐标与对应的理论定位点之间的坐标偏差,将偏差值作为激光误差修正参数,得到相应的激光修正点;步骤7:激光修正服务器对激光修正点重新进行激光枕形失真修正的计算,得到振镜的修正转角,建立振镜修正转角集合,并发送给SLM打印机,SLM打印机根据振镜修正转角集合T’对激光进行修正。
基于增材制造的工艺数据库构建方法及介质
实质审查的生效专利号: CN115237878A
申请人: 华中科技大学;
发明人: 计效园;涂先猛;周文豪;伍缘杰;杨欢庆;陈嘉龙;彭东剑;王云;周建新
申请日期: 2022-06-28
公开日期: 2022-10-25
IPC分类:
G06F16/21
摘要:
本发明公开了一种基于增材制造的工艺数据库构建方法及介质,属于增材制造领域,方法包括:S1,实验获取不同工艺参数下增材制造得到的产品的工艺数据,以构建初始工艺数据库;S2,优化训练预置的神经网络模型;S3,当获取到用户的目标工艺数据,且当前的工艺数据库中不存在与其相匹配的案例时,执行S4?S5;S4,利用粒子群算法生成目标工艺参数并输入神经网络模型,以得到相应的性能数据估计值,并根据性能数据估计值调整粒子群算法中的粒子位置;S5,重复执行S4,直至得到的性能数据估计值大于目标性能数据,或者达到设定重复次数。对SLM工艺向标准化、稳定化、批量化生产转型具有重要意义。
主权项:
1.一种基于增材制造的工艺数据库构建方法,其特征在于,包括:S1,实验获取不同工艺参数下增材制造得到的产品的工艺数据,以实验过程中的工艺参数和工艺数据为案例,构建初始工艺数据库;S2,以实验过程中的工艺参数为输入、工艺数据中的性能数据为标签,优化训练预置的神经网络模型;S3,当获取到用户的目标工艺数据时,确定目标工艺数据中各特征的权重后进行案例匹配,并在当前的工艺数据库中不存在工艺数据与所述目标工艺数据相匹配的案例时,执行S4-S5;S4,利用粒子群算法生成目标工艺参数并输入所述神经网络模型,以得到相应的性能数据估计值,并根据所述性能数据估计值调整粒子群算法中的粒子位置;S5,重复执行所述S4,直至得到的性能数据估计值大于目标工艺数据中的目标性能数据,或者直到重复次数达到设定值,使得用户根据最后一次生成的目标工艺参数进行增材制造。
SLM用高磷硼元素GH4169粉末的制备方法
发明专利申请公布后的驳回专利号: CN114774897A
申请人: 西安欧中材料科技有限公司
发明人: 王庆相;朱振;兰剑;梁书锦;左振博;李晨夕;相敏;林敏;薛飒
申请日期: 2022-06-21
公开日期: 2022-07-22
IPC分类:
B22F1/17
摘要:
本发明公开了一种SLM用高磷硼元素GH4169粉末的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,以氯化镍、羟基乙酸、次亚磷酸钠和二亚氨基硼烷为原料,按照1:3?6:3?6:3?6摩尔比,将其配置成化学镀溶液;步骤2,将通过等离子旋转电极法制备并经过筛分的GH4169合金粉末加入步骤1制备的化学镀溶液中,然后加热后搅拌均匀,最后使GH4169合金粉末沉积;步骤3,对步骤2得到的GH4169合金粉末进行烘干处理,得到高磷硼元素的GH4169粉末。该SLM用高磷硼元素GH4169粉末的制备方法,解决了GH4169粉末使用现有方法难以添加磷、硼的问题。
主权项:
1.一种SLM用高磷硼元素GH4169粉末的制备方法,其特征在于,具体按照以下步骤实施:步骤1,以氯化镍、羟基乙酸、次亚磷酸钠和二亚氨基硼烷为原料,按照1:3-6:3-6:3-6摩尔比,将其配置成化学镀溶液;步骤2,将通过等离子旋转电极法制备并经过筛分的GH4169合金粉末加入步骤1制备的化学镀溶液中,然后加热后搅拌均匀,最后使GH4169合金粉末沉积;步骤3,对步骤2得到的GH4169合金粉末进行烘干处理,得到高磷硼元素的GH4169粉末。
应用GA-BP神经网络预测SLM成形钛合金薄壁件变形的方法
实质审查的生效专利号: CN114970371A
申请人: 南京航空航天大学
发明人: 沈理达; 张子凡; 谢德巧; 刘富玺; 李哲晗; 田宗军
申请日期: 2022-06-21
公开日期: 2022-08-30
IPC分类:
G06F119/02
摘要:
本发明公开了一种应用GA?BP神经网络预测SLM成形钛合金薄壁件变形的方法,属于智能制造领域,该方法包括:设计一个多曲面的圆弧薄壁模型,开展不同工艺参数条件下的SLM成形试验,并测量获得成形圆弧薄壁件的变形数据。将试验中工艺参数和变形数据归一化后分别作为GA?BP神经网络的输入和输出,设计构建基本的BP神经网络并用遗传算法对其进行优化,获得最佳的初始权值和阈值,最后结合试验样本数据对GA?BP神经网络进行训练。完成训练的GA?BP神经网络模型可以准确预测特定工况下圆弧薄壁件的变形程度,能有效指导SLM成形钛合金薄壁件新工艺的研发,该方法无需依据变形机理推导,还能降低实验成本、提高零件的成形精度,并且使用简单,为复杂薄壁件的设计制造提供了新的技术手段。
主权项:
1.一种应用GA-BP神经网络预测SLM成形钛合金薄壁件变形的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:根据生物医疗领域的人体口腔上颌支架的3D打印应用案例,设计了一个多曲面的圆弧薄壁模型。S2:获得不同工艺条件下SLM成形圆弧薄壁件的变形测量值。S3:以S2中的工艺参数(包括激光功率、扫描速度、扫描间距和摆放角度)作为GA-BP神经网络的输入参数,以圆弧薄壁件的变形测量值作为输出参数。并将所有数据进行归一化预处理,且分为训练样本数据和测试样本数据。S4:根据S3中的输入和输出参数分别确定神经网络输入层、输出层的节点个数,确定隐含层数和隐含层节点数,并选定各层间的传递函数类型,构建基本的BP神经网络结构。S5:基于S4的BP神经网络,利用遗传算法搜索初始权值和阈值并计算适应度值,并根据适应度值更新最优解,实现BP神经网络的优化。S6:用S3中训练样本集数据对GA-BP网络进行训练,并不断调整其网络参数,满足训练终止条件后,用测试样本集中的数据对其进行测试,将预测结果与实际结果做对比分析,以验证GA-BP网络模型对于圆弧薄壁件变形的预测准确性。
SLM成形复杂构件表面电解抛光处理装置及方法
实质审查的生效专利号: CN116732596A
申请人: 安徽拓宝增材制造科技有限公司; 安徽建筑大学
发明人: 姚燕生; 张成林; 王亮; 张应; 宗进; 胡珊珊; 张飞鸿; 周瑞根; 杜帅; 孙文明; 陈锐; 胡郁; 郑飞
申请日期: 2022-06-21
公开日期: 2023-09-12
IPC分类:
C25F7/00
摘要:
SLM成形复杂构件表面电解抛光处理方法,包括S1、制备电解液;S2、工件预处理:S3、安装阴极组件、工件:S3.1、将工件置于磁力搅拌器内部,且工件间隔置于阴极罩的内部,根据工件的外形轮廓调整丝网状阴极罩的形状,使得阴极罩形状与工件的形状近似;S3.2、根据工件内孔个数,选择合适个数的阴极导丝,并将阴极导丝安装在导丝固定板的合适位置;S3、电解抛光处理:S5、性能测量分析;本发明阴极罩的形状可调,可保证各个位置的间距相差不多,保证各个位置电流相差不多,最终确定各个位置电解的同步性、一致性;柔性的阴极导丝能够插入至工件的复杂内孔中,从而在复杂内孔中形成电流,内孔内壁的粗糙表面便可被充分电解。
主权项:
1.SLM成形复杂构件表面电解抛光处理装置,其特征在于:包括支撑基座,所述支撑基座的表面设置有磁力搅拌器、阴极支撑架,所述磁力搅拌器包括电解池,所述阴极支撑架置于电解池的外侧;所述电解池的内部设置有阴极罩、阴极导丝以及工件;所述阴极罩间隔置于工件的外侧,所述阴极导丝插入于工件的内孔中;所述阴极导丝安装于导丝固定板底部,所述导丝固定板置于阴极支撑架的端部;所述阴极导丝为柔性结构,所述阴极导丝的顶端设有螺管,所述螺管旋装于导丝固定板的底面,所述阴极导丝的外壁均匀镶嵌有绝缘的刷毛。
一种非晶合金的制备方法
开放许可的声明及撤回专利号: CN114836639A
申请人: 河北科技大学
发明人: 杨光; 赵子建; 赵昆; 王金业; 孙占朋; 杨立宁
申请日期: 2022-06-17
公开日期: 2022-08-02
IPC分类:
C22C1/00
摘要:
本发明涉及金属选区激光熔化技术领域,尤其涉及一种非晶合金的制备方法。本发明创造性地提出在工艺参数与温度关系的基础上得出热影响区的关键位置点以及工艺参数与关键位置点的冷却速率关系图的方法,最终通过成型效率、工艺参数与关键位置点的冷却速率关系图两方面优化出工艺参数范围,解决了SLM技术制备非晶合金过程中难以获得理想的成型工艺的问题,同时通过优化工艺参数范围大幅缩小了实际生产过程中的工艺参数范围,显著缩短了工艺周期。
主权项:
1.一种非晶合金的制备方法,其特征在于,具体包括以下步骤:步骤一、通过温度场模拟构建SLM成型非晶合金的工艺参数与温度的第一关系图;步骤二、通过所述第一关系图构建所述工艺参数与冷却速率的第二关系图,再通过所述第二关系图得到热影响区关键位置点,然后构建所述工艺参数与所述热影响区关键位置点的冷却速率的第三关系图,再通过成型效率和所述第三关系图得到工艺参数范围,在所述工艺参数范围下制备得到所述非晶合金。
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。
一种具有防卡死功能的SLM型3D打印机铺粉设备
发明专利申请公布后的撤回专利号: CN114850504A
申请人: 杭州喜马拉雅信息科技有限公司
发明人: 侯森;韦应千
申请日期: 2022-05-12
公开日期: 2022-08-05
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明涉及3D打印技术领域,具体是涉及一种具有防卡死功能的SLM型3D打印机铺粉设备,包括底座、打印装置、清理装置、移动壳和输送装置;第一直线驱动器固定设置在移动壳的上部,第一直线驱动器的输出端竖直向下;放置板固定设置在第一直线驱动器的输出端上;滑槽沿移动壳的高度方向开设在移动壳的侧壁上;第一旋转驱动器固定设置在放置板上,第一旋转驱动器的输出端指向滑槽;转轴固定设置在第一旋转驱动器的输出端上,转轴与滑槽滑动配合;清扫件沿转轴的轴线固定设置在转轴远离第一旋转驱动器的一侧上;吸尘管设置在清扫件的上方;自动跟进组件的两端分别与吸尘管和转轴连接。本申请通过设置清理装置,实现了铺粉装置的自清洁功能。
主权项:
1.一种具有防卡死功能的SLM型3D打印机铺粉设备,包括底座(1)、打印装置(2)、清理装置(3)、移动壳(4)和输送装置(5);其特征在于,清理装置(3)设置在移动壳(4)上,清理装置(3)包括第一直线驱动器(3a)、第一旋转驱动器(3b)、转轴(3c)、清扫件(3d)、放置板(3e)、吸尘管(3f)、自动跟进组件(3g)和滑槽(3h);第一直线驱动器(3a)固定设置在移动壳(4)的上部,第一直线驱动器(3a)的输出端竖直向下;放置板(3e)固定设置在第一直线驱动器(3a)的输出端上;滑槽(3h)沿移动壳(4)的高度方向开设在移动壳(4)的侧壁上;第一旋转驱动器(3b)固定设置在放置板(3e)上,第一旋转驱动器(3b)的输出端指向滑槽(3h);转轴(3c)固定设置在第一旋转驱动器(3b)的输出端上,转轴(3c)与滑槽(3h)滑动配合;清扫件(3d)沿转轴(3c)的轴线固定设置在转轴(3c)远离第一旋转驱动器(3b)的一侧上;吸尘管(3f)设置在清扫件(3d)的上方;自动跟进组件(3g)的两端分别与吸尘管(3f)和转轴(3c)连接。
用于增材制造设备的处理室和用于操作处理室的方法
实质审查的生效专利号: CN117320827A
申请人: 尼康SLM方案股份公司
发明人: B·霍佩;K·诺伊曼;T·施米特许森
申请日期: 2022-05-03
公开日期: 2023-12-29
IPC分类:
B22F10/322
摘要:
处理室壳体(1),用于增材制造设备,具有:处理室,其具有共同包围处理室(5)的容积(51)的底部(9)、顶部(10)和侧壁(11、12、13);惰性气体入口6,其在侧壁(11、12、13)的前壁(11)中、配置为将惰性气体提供到处理室(5)中;和惰性气体出口(7),其在侧壁(11、12、13)的后壁(12)中、配置为将惰性气体释放出处理室(5)。在惰性气体入口(6)和惰性气体出口(7)定位在开口(94)的相反侧且二者面向彼此,从而被配置为建立了在主要流动方向(2)上的、在开口上方从惰性气体入口6到惰性气体出口(7)的惰性气体流(2)的情况下,处理室壳体(1)提供了增加的束质量。
主权项:
1.一种处理室壳体(1),其用于增材制造设备,所述处理室壳体(1)包括处理室(5),其中,所述处理室壳体(1)至少具有:-底部(9)、顶部(10)和侧壁(11、12、13),所述底部(9)、所述顶部(10)和所述侧壁(11、12、13)共同包围所述处理室(5)的容积(51),-惰性气体入口(6),所述惰性气体入口(6)被配置为将惰性气体提供到所述处理室(5)中,-惰性气体出口(7),所述惰性气体出口(7)被配置为将所述惰性气体释放出所述处理室(5),其特征在于,所述底部(9)具有开口(94),所述开口(94)由开口壁(93)界定,并且用于支撑三维物体(4)的可竖向移动的支撑件(8)位于所述开口壁(93)之间,和/或所述气体入口(6)被配置为将轻质惰性气体提供到所述处理室(5)中,所述轻质惰性气体具有小于1.4kg/m3的密度。
用于机动车辆的全息显示系统
实质审查的生效专利号: CN115284875A
申请人: 通用汽车环球科技运作有限责任公司
发明人: 张凯涵;T·A·塞德尔
申请日期: 2022-04-25
公开日期: 2022-11-04
IPC分类:
B60R1/00
摘要:
一种用于机动车辆的全息显示系统,包括用于产生相干光束的光源和具有二维像素阵列的空间光调制器(SLM)。二维像素阵列调制相干光束以生成多个子帧,每个子帧与多个部分视场之一相关联。该系统还包括用于将子帧引导到显示表面的相关子块上的扫描器。该系统还包括具有存储器的计算机,该存储器包括指令,使得处理器被编程以控制SLM的二维像素阵列以生成子帧。处理器被进一步编程以控制扫描器将子帧引导到显示表面的相关子块上并在全视场内显示重构图像,其包括每个部分视场。
主权项:
1.一种用于机动车辆的全息显示系统,所述全息显示系统包括:光源,所述光源用于产生相干光束;空间光调制器(SLM),所述空间光调制器包括具有SLM分辨率的二维像素阵列,所述二维像素阵列用全息图编码,用于衍射相干光并调制所述相干光束以产生多个子帧,其中每个子帧与多个部分视场之一相关联;显示表面,所述显示表面包括多个子块;和计算机,所述计算机包括:处理器,所述处理器耦合到所述光源和所述SLM;和存储器,所述存储器包括指令,使得处理器被编程以控制至少所述SLM的所述二维像素阵列以生成用于在全视场内显示重构图像的所述子帧,其中所述全视场包括所述部分视场中的每一个。
一种增材制造用无裂纹镍钛铜合金的制备方法
发明专利权授予专利号: CN114669751A
申请人: 中南大学
发明人: 张利军;李志诚;钟静;易旺
申请日期: 2022-04-14
公开日期: 2023-02-28
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
一种增材制造用无裂纹镍钛铜合金的制备方法,先计算目标合金成分范围内的热裂趋势,选取热裂趋势最低的合金成分配料、熔炼,通过气雾化法制取镍钛铜合金粉末;再设计“网格搭接”参数优化结构,对其及零件结构建模,设计位置、支撑,进行切片处理;接着保持模型原始坐标不变,设定打印路径、扫描策略,输入工艺参数,将设定好的工程文件拷入SLM设备;再接着调试设备,先打印片层,形成新的基板,随后打印零件;待基板温度降至70℃以下,取下带有打印件的基板,将其置于炉内保温;最后将打印件从基板上切下并研磨,得到镍钛铜合金。本发明通过成分设计、工艺参数优化和结构设计消除打印裂纹,制备出致密度高、成形性好、综合性能优异的镍钛铜合金。
主权项:
1.一种增材制造用无裂纹镍钛铜合金的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,成分设计:基于希尔凝固模型和裂纹敏感因子计算法,计算目标合金成分范围内的热裂趋势,选取热裂趋势最低的合金成分进行配料;步骤S2,制备粉末:根据步骤S1中选取的合金成分进行熔炼铸锭,得到镍钛铜合金棒材,然后通过气雾化法制得镍钛铜预合金粉末,对镍钛铜预合金粉末进行筛分处理,再真空烘干,得到镍钛铜合金粉末;步骤S3,三维结构建模:设计“网格搭接”参数优化结构,使用NX-10和Materialise-Magics3软件分别对“网格搭接”参数优化结构以及零件结构进行3D建模,设计位置、支撑,并进行切片处理,片层厚度按最小层厚0.01mm分层;步骤S4,工艺参数设定:保持步骤S3中所构建模型的原始坐标不变,设定打印路径为分熔道逐层打印,扫描策略为条带分区加层间旋转,输入采用“网格搭接”参数优化结构模型优化后的工艺参数,将设定好的工程文件拷入SLM设备;步骤S5,打印成形:先调试设备,通入氩气,预热基板;再预先打印1mm厚的与零件成分相同的片层,形成新的基板,随后完成零件打印;待基板温度降温至70℃以下,取下带有打印件的基板,将其置于炉内保温,去应力退火;最后将打印件从基板上切下,并研磨零件表面,得到镍钛铜合金零件。
一种高铜含量的3D打印镍钛铜合金及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN114990411A
申请人: 中南大学
发明人: 张利军;李志诚;钟静;易旺
申请日期: 2022-04-14
公开日期: 2023-01-31
IPC分类:
C22C30/02
摘要:
一种高铜含量的3D打印镍钛铜合金及其制备方法,该制备方法包括:步骤S1,将钛镍铜按照比例配料、熔炼,再通过气雾化法制取镍钛铜预合金粉末,接着筛分、烘干,得到镍钛铜合金粉末;步骤S2,绘制镍钛铜合金块状零件,切片,设定打印路径、扫描策略和工艺参数,将工程文件拷入SLM设备;步骤S3,调试SLM设备,将制好的镍钛铜合金粉末送入SLM设备中;步骤S4,SLM设备扫描打印;步骤S5,打印完成后,停止加热基板,待基板降温,降低成型室内压力,扫去余粉,取下带有打印件的基板,将基板和打印件置于炉内保温,空冷至室温,再将打印件从基板上切下,并研磨零件表面,得到镍钛铜合金。使用本发明制造出来的镍钛铜合金致密度高、成形性好、综合力学性能好。
主权项:
1.一种高铜含量的3D打印镍钛铜合金,其特征在于,其成分按质量百分比计,包括:镍45.1~46%;铜10.0~11.2%;硅≤0.12%;氧≤0.10%;铝≤0.10%;铁≤0.05%;铬≤0.05%;钴≤0.05%;钼≤0.05%;锆≤0.05%;其他不可避免元素:每种≤0.03%,合计≤0.10%;钛为余量。
一种用于3D打印的CuCrZr球形粉末制备方法
发明专利权授予专利号: CN114472904A
申请人: 西安斯瑞先进铜合金科技有限公司
发明人: 贺猛;闫利平;杨莉;聂红锋;翟荣荣;孙刚刚
申请日期: 2022-04-01
公开日期: 2022-07-29
IPC分类:
B22F9/04
摘要:
本发明公开了一种用于3D打印的CuCrZr球形粉末制备方法,包括以下步骤:S1、配料:根据需求准备原材料,各原材料按照质量百分比计为:金属铬块0.9?1.1%,氧化锆粉末0.04?0.05%,八水合二氯氧化锆0.2?0.3%,余量为电解铜板;S2、一次真空熔炼;S3、二次超重熔炼;S4、气流研磨制粉;S5、后处理。本发明的CuCrZr球形粉末球形度好,硬度高,材料成分满足要求,可以满足SLM 3D打印的各项需求,使打印的合金材料致密度高,组织均匀,有利于进一步推广应用。
主权项:
1.一种用于3D打印的CuCrZr球形粉末制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、配料:根据需求准备原材料,各原材料按照质量百分比计为:金属铬块0.9-1.1%,氧化锆粉末0.04-0.05%,质量浓度为20%的八水合二氯氧化锆0.2-0.3%,余量为电解铜板;S2、一次真空熔炼:将准备好的电解铜板放入坩埚中,抽真空后充氩气,以200-220℃/h的升温速度对坩埚加热至1500-1600℃,待电解铜板完全熔化后,继续保温30min,随后加入金属铬块,以140-160℃/h的升温速度对坩埚加热至1700-1800℃,使金属铬块完全熔化得到铜铬合金熔体;S3、二次超重熔炼:S3-1:将超重反应容器预热至1350-1380℃,倒入铜铬合金熔体,在氩气保护条件下以30-40℃/h的升温速度加热至1830-1850℃,同时加入氧化锆粉末,随后以180-220g/s的加重速率将重力场升至6000-8000g,保持1-2h;S3-2:在保持重力场不变的条件下,以30-40℃/h的降温速度将温度降至1350-1450℃,同时加入八水合二氯氧化锆,保持0.5-1h;S3-3:撤去重力场,将超重反应容器自然冷却至室温,得到CuCrZr合金铸锭;S4、气流研磨制粉:S4-1:将CuCrZr合金铸锭在全密封中碎机中粉碎3h,得到粒径小于0.4mm的CuCrZr合金粗粉;S4-2:将CuCrZr合金粗粉置于气流磨机中使用高纯氮气进行气流磨研磨,气流磨工质压力为0.5-0.52MPa,分选轮转速为3200-3400r/min,以260-270m/s的气流速度研磨100-120min得到CuCrZr合金细粉;S5、后处理:对CuCrZr合金细粉进行筛分,筛选出D50为40-80μm的CuCrZr合金细粉,将筛选出的D50为40-80μm的CuCrZr合金细粉置于800kA/m的磁场中加压1-2h,随后在200MPa压力条件下冷等静压2h成型,再经过热处理、冷却,得到CuCrZr球形粉末。
操作照射系统的方法、照射系统及用于生产三维工件的装置
国际专利申请公布专利号: CN118973744A
申请人: 尼康SLM方案股份公司
发明人: 克里斯多夫·施滕格尔; 麦克斯·施尼登哈恩; 托尼·亚当·克洛尔
申请日期: 2022-04-01
公开日期: 2024-11-15
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
在操作用于使用激光辐射来照射原料粉末层以生产三维工件(110)的照射系统(10)的方法中,使用具有不超过99%且不小于30%的偏振度DOP的线性偏振激光辐射来选择性地照射施加到载体(102)上的原料粉末层(11)的至少一部分。根据线性偏振激光辐射在原料上的入射平面的定向来控制线性偏振激光辐射的偏振平面的定向。
主权项:
1.一种操作照射系统(10)的方法,所述照射系统用于使用激光辐射来照射原料粉末层以生产三维工件(110),其中,使用具有不超过99%且不小于30%的偏振度DOP的线性偏振激光辐射来选择性地照射施加到载体(102)上的原料粉末层(11)的至少一部分,并且其中,根据所述线性偏振激光辐射在所述原料上的入射平面的定向来控制所述线性偏振激光辐射的偏振平面的定向。
一种可加粉式SLM铺粉装置
实质审查的生效专利号: CN114570950A
申请人: 江汉大学
发明人: 陈科樺;陈光霞;覃群
申请日期: 2022-03-31
公开日期: 2022-06-03
IPC分类:
B22F12/50
摘要:
本发明公开了一种可加粉式SLM铺粉装置,属于增材制造技术领域;其包括气体保护箱以及位于气体保护箱内部的工作台,气体保护箱的顶部设有储粉缸,气体保护箱的内部设有铺粉组件;所述铺粉组件包括可沿所述工作台的长度方向移动的置粉箱以及可开闭的出粉单元,置粉箱的上部设有接料斗,出粉单元设置于置粉箱的下部且与置粉箱连通,出粉单元能够向工作台释放粉末;储粉缸的外壁与气体保护箱固定连接,储粉缸的内部自上而下设有过渡仓和储粉仓,过渡仓上设有用于抽真空的第一接口,储粉仓的顶部通过阀门与过渡仓连通,储粉仓的底部设有可开闭的密封门,储粉仓能够通过密封门往接料斗中输送粉末。本发明能够持续高效供应粉末。
主权项:
1.一种可加粉式SLM铺粉装置,包括气体保护箱以及位于气体保护箱内部的工作台,其特征在于,所述气体保护箱的顶部设有储粉缸,所述气体保护箱的内部设有铺粉组件;所述铺粉组件包括可沿所述工作台的长度方向移动的置粉箱以及可开闭的出粉单元,所述置粉箱的上部设有接料斗,所述出粉单元设置于所述置粉箱的下部且与所述置粉箱连通,所述置粉箱能够通过所述出粉单元向所述工作台释放粉末;所述储粉缸的外壁与所述气体保护箱固定连接,所述储粉缸的内部自上而下设有过渡仓和储粉仓,所述过渡仓上设有用于抽真空的第一接口,所述储粉仓的顶部通过阀门与所述过渡仓连通,所述储粉仓的底部设有可开闭的密封门,所述储粉仓能够通过所述密封门往所述接料斗中输送粉末。
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)