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持续更新中专利搜索结果 关键词: "SLM"
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用于催化电极多级结构高熵合金材料的制备方法及应用
发明专利权授予专利号: CN114799206A
申请人: 北京科技大学
发明人: 刘雄军;王晶;李志斌;王辉;吴渊;吕昭平
申请日期: 2022-03-28
公开日期: 2023-08-08
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及一种用于催化电极多级结构高熵合金材料的制备方法及应用。该制备先采用气雾化工艺制备含Cu的高熵合金粉末,再置于SLM设备(选择性激光熔化)中,打印出网格状高熵合金,利用脱金溶液选择性去除高熵合金中的富铜区,留下贫铜区,形成200?300nm的高熵纳米阵列,得到具有多级结构的高熵合金材料。本发明的高熵合金组分包括Cu(或与铜混合焓为负的元素组成的Cu合金)及与Cu混合焓为正中的3?4种。该材料在碱性介质中具有优异的电解水产氧活性和稳定性,在10mA cm?2所需的过电位为260?270mV,并且可以在400mA cm?2下持续工作100小时,且在工业用碱水电解槽中电解水性能优于商业雷尼镍。
主权项:
1.一种用于催化电极多级结构高熵合金材料的制备方法,其特征在于,所述制备方法具体包括步骤:S1)先采用气雾化工艺制备含Cu的高熵合金粉末,S2)再将其置于SLM设备中,打印出网格状高熵合金,S3)对网格状高熵合金进行脱合金处理,选择性去除富铜区,剩余组分形成高熵纳米阵列,得到具有多级结构特征的高熵合金,最终得到多级结构高熵合金材料。
一种SLM3D打印零件的内孔成型方法
实质审查的生效专利号: CN114643366A
申请人: 常州钢研极光增材制造有限公司
发明人: 孙文锴;楚瑞坤;刘根;邹荣堃;糜志豪;彭世清;秦贤;黄鎏杰
申请日期: 2022-03-25
公开日期: 2022-06-21
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种SLM3D打印零件的内孔成型方法,其包括以下步骤:构建带内孔零件的三维模型;将模型过内孔地分割成若干块,并赋予不同打印参数;将模型分层处理,设计激光扫描路径,且分割截面上的扫描线扩展至整体,形成连续扫描,生成打印文件;根据打印文件逐层铺粉、熔融,最终成型零件。上述SLM3D打印零件的内孔成型方法通过软件分割零件结构,将一个零件分割成若干块,然后给零件内孔处赋予适合打印内孔的参数,有效解决了不连续扫描出现的零件内孔顶部区域易出现挂渣现象的问题,使得在不停机改参数的条件下内孔成型表面光洁度大大提高,满足了使用要求。
主权项:
1.一种SLM3D打印零件的内孔成型方法,其特征在于,包括步骤:构建带内孔零件的三维模型;将模型过内孔地分割成若干块,并赋予不同打印参数;将模型分层处理,设计激光扫描路径,且分割截面上的扫描线扩展至整体,形成连续扫描,生成打印文件;根据打印文件逐层铺粉、熔融,最终成型零件。
一种全息三维光学显示系统
实质审查的生效专利号: CN116819771A
申请人: 华为技术有限公司
发明人: 孙鹏
申请日期: 2022-03-21
公开日期: 2023-09-29
IPC分类:
G02B27/01
摘要:
本申请提供了一种全息三维光学显示系统,该全息三维光学显示系统包括:激光器、SLM、光阑、第一透镜和第一BS。在该显示系统中激光器入射至SLM上的光束与SLM反射该光束的反射光之间存在第一夹角,该夹角小于180°;SLM上加载有三维全息图、第二透镜的相位信息。当激光器发出的光束入射在SLM上,光束携带SLM加载的信息通过第一透镜后经过第一BS发射出来。本申请通过将SLM倾斜放置可以在显示系统中减少第二BS,通过将第二透镜的相位信息加载在SLM上可以在显示系统中减少第二透镜,从而减小了显示系统的体积和重量,降低了显示系统的光路复杂度。
主权项:
1.一种全息三维光学显示系统,其特征在于,所述全息三维光学显示系统包括:激光器、空间光调制器SLM、光阑、第一透镜和第一BS,所述激光器入射至所述SLM上的光束与所述SLM反射所述光束的反射光之间存在第一夹角,所述第一夹角小于180°;所述激光器发出的光束入射至所述SLM,所述SLM根据三维全息图和第二透镜的相位信息,对所述光束的相位进行调制得到调制后的光束,所述调制后的光束包括所述三维全息图的相位信息和所述第二透镜的相位信息;所述调制后的光束通过所述光阑和所述第一透镜后,经过所述第一BS后发射出来。
一种多点非标记差分超分辨成像方法与装置
发明专利权授予专利号: CN114355621A
申请人: 之江实验室; 浙江大学
发明人: 朱大钊;匡翠方;张智敏;刘秋兰;杨臻垚;马程鹏;刘锡;徐良;丁晨良;刘旭
申请日期: 2022-03-17
公开日期: 2022-07-08
IPC分类:
G02B27/58
摘要:
本发明公开了一种基于面阵探测器和艾里斑细分的多焦点非标记差分超分辨成像方法与装置,激光器发出的光被偏振分光镜分为偏振方向互相垂直的两束光,两束光分别被SLM的左右两个半屏加载的相位掩膜调制,两束光分别为实心光束和空心光束;之后实心光束和空心光进行合束,合束后的光束再被分为第一子光束和第二子光束,分别包含实心光束和空心光束,以一定角度入射到扫描振镜模块,并被物镜聚焦,形成第一焦斑组合和第二焦斑组合,从而在焦面上形成四个焦斑。基于时域转化为空域的方法,使用面阵探测器代替单点探测器,在相对较低成本下,可以实现对艾里斑4进行40个以上探测器的细分。同时,采用多焦点激发,进一步提升了系统的成像效率。
主权项:
1.一种基于面阵探测器和艾里斑细分的多点非标记差分超分辨成像装置,包括激光器(1)、偏振分光镜(4)、SLM(8)、扫描振镜模块(20)和物镜(23),其特征在于:所述激光器(1)发出的光被偏振分光镜(4)分为偏振方向互相垂直的两束光,两束光分别被SLM(8)的两个半屏加载的相位掩膜调制,其中一束光加载涡旋相位和倾斜相位,两束光分别为实心光束和空心光束;之后实心光束和空心光进行合束,合束后的光束再被分为能量相同的两束光,称为第一子光束(31)和第二子光束(32),第一子光束(31)和第二子光束(32)分别包含实心光束和空心光束;第一子光束(31)和第二子光束(32)以一定角度入射到扫描振镜模块(20),并被物镜(23)聚焦,形成第一焦斑组合(41)和第二焦斑组合(42),从而在焦面上形成四个焦斑;所述四个焦斑激发的光束被物镜收集后,被反射进入面阵探测器(27),从而在面阵探测器(27)上形成四个探测焦斑。
基于SLM工艺用高性能注塑模具钢粉末及制备方法
发明专利权授予专利号: CN114703422A
申请人: 钢铁研究总院有限公司
发明人: 周健;马党参;迟宏宵;王长军;张梦醒;殷军伟
申请日期: 2022-03-13
公开日期: 2023-06-02
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
一种基于SLM工艺用高性能注塑模具钢粉末及制备方法,属于激光增材制造模具钢用金属材料技术领域。注塑模具钢粉末的化学成分按重量百分比为:C:<0.4%、Si:<0.4%、Mn:1.2~1.6%、Cr:1.25~2.0%、Mo:0.3~0.6%、Ni:0.8~1.2%、V:<0.15%、P:<0.025%、S:<0.003%、N<0.10%、O:<0.040%,余量为Fe和不可避免杂质。通过母合金制备、真空感应熔炼气雾化制粉、粉末筛分与收集,制备出一种低成本的高性能SLM专用注塑模具钢粉末。优点在于,总合金含量低,成本低,打印成形性好,适用于SLM成形;打破了模具材料制约3D打印模具技术的瓶颈问题。
主权项:
1.一种基于SLM工艺用高性能注塑模具钢粉末,其特征在于,化学成分按重量百分比为:C:<0.4%、Si:<0.4%、Mn:1.2~1.6%、Cr:1.25~2.0%、Mo:0.3~0.6%、Ni:0.8~1.2%、V:<0.15%、P:<0.025%、S:<0.003%、N<0.10%、O:<0.040%,余量为Fe和不可避免杂质。
一种WC硬质合金材料的SLM成型方法
实质审查的生效专利号: CN114632947A
申请人: 中山职业技术学院
发明人: 谢英星;王成勇
申请日期: 2022-03-01
公开日期: 2022-06-17
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本申请提供了一种WC硬质合金材料的SLM成型方法,包括如下步骤:使用清洁剂对基板表面进行清洁;对成型腔室抽真空;使用保护气体充满成型腔室;对基板进行预热;对硬质合金粉末进行预热,所述硬质合金粉末预热温度与所述基板预热温度相应;将经过预热后的硬质合金粉末进行铺粉;使用激光扫描成型,扫描路径采用层间与层间交替错开扫描;每层扫描采取先扫描区域内部,再扫描轮廓;直至完成成型,并进行热处理。本申请通过本WC硬质合金材料的SLM成型方法,可以获得致密度高的成品,减少粉末融化不全、气隙以及孔洞等一些特殊的成形缺陷,提高成形样件的质量、机械力学性能和部件的服役时间。
主权项:
1.一种WC硬质合金材料的SLM成型方法,其特征在于,包括如下步骤:S01,使用清洁剂对基板表面进行清洁;S02,对成型腔室抽真空后充满保护气体,保护气体从成型腔室顶部周侧对称的向成型层的上方喷出,所述保护气体的喷出速度为3.4-5.4m/s;S03,对基板进行预热;S04,对硬质合金粉末进行预热,硬质合金粉末预热温度与基板预热温度相应;S05,将经过预热后的硬质合金粉末在基板上进行铺粉;S06,使用激光扫描截面轮廓,每层扫描采取先扫描区域内部,再扫描轮廓,激光功率为270-290W,扫描速度为800-1000mm·s-1,扫描间距0.06-0.10mm,保护气体喷出角度保持从成型腔室顶部周侧对称的向当前成型层的上方处喷出;S07,重复步骤S05、S06,扫描路径采用层间与层间交替错开扫描,直至完成成型;S08,对成型品进行热处理。
一种SLM金属3D打印用刮料装置
实质审查的生效专利号: CN116727697A
申请人: 苏州中瑞智创三维科技股份有限公司; 湖南中瑞智创增材科技有限公司
发明人: 周宏志; 梁银生; 张焱
申请日期: 2022-03-01
公开日期: 2023-09-12
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明涉及SLM金属3D打印技术领域,且公开了一种SLM金属3D打印用刮料装置。该SLM金属3D打印用刮料装置,包括刮刀,所述刮刀设置在安装座上,所述刮刀一侧设置有用于防止过度磨损的限位机构,所述安装座设置在用于调节刮刀位置的调节机构上,所述调节机构上设置有连接机构用于与打印机相组装。SLM金属3D打印用刮料装置,通过在刮刀一侧设置有限位机构,限位机构和卡座可对刮刀限制在一定的活动区间内,同时刮刀可通过转轴进行相对旋转角度,限位机构上设置有缓冲座对刮刀起到一定的缓冲作用,压力传感器可对刮刀与限位机构之间的压力进行计算,防止压力过大对刮刀造成损害,降低刮刀使用寿命,有利于降低3D打印机刮料使用成本。
主权项:
1.一种SLM金属3D打印用刮料装置,其特征在于:包括刮刀,所述刮刀设置在安装座上,所述刮刀一侧设置有用于防止过度磨损的限位机构,所述安装座设置在用于调节刮刀位置的调节机构上,所述调节机构上设置有连接机构用于与打印机相组装。
一种金属结构件及其制备方法
发明专利权授予专利号: CN114406269A
申请人: 西安交通大学
发明人: 赵广宾;刘亚雄;田航;宗学文;张丽丽
申请日期: 2022-01-25
公开日期: 2023-08-04
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种金属结构件及其制备方法,通过对原始金属粉末进行预处理,在其表面包裹一层改性材料层,从而降低其折射率和吸光度的,同时避免在加工过程金属粉末被氧化。随后通过配制合适的金属浆料完成在405nm紫外光的照射下完成固化,并通过粉末的预处理来减小由于光散射引起的多余固化宽度,提升相同光强以及同一固化时间内金属浆料的固化深度,因此提高打印件的分辨率和精度。该制备方法由于DLP光固化技术主要采用面成型的方式,相比于SLM成型金属多孔制件,其内部分辨率和精度都有很大的提升,同时打印时间也存在一定的提升。
主权项:
1.一种金属结构件的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,筛选金属粉末,所述金属粉末的当量直径范围为1nm-200μm;步骤2,选取滤布,所述滤布的目数为100目-12500目,将滤布至于漏斗中;步骤3,将金属粉末和改性材料交替加入至漏斗中,每放入一轮金属粉末和改性材料,待改性材料完全浸润金属粉末后,放入下一轮金属粉末和改性材料;重复交替放置金属粉末和改性材料的步骤若干轮,当改性材料完全浸润金属粉末后,将漏斗放入容器内静置;步骤4,将浸润后的金属粉末和改性材料的混合物从布置于漏斗内的滤布中取出,压制成薄片,将薄片放入干燥箱内进行热固化,将热固化后的薄片破碎和过筛,得到包裹有改性材料层的金属粉末;步骤5,将预聚物、稀释剂、光引发剂、分散剂和包裹有改性材料层的金属粉末混合后球磨,得到金属浆料,金属浆料通过光固化方法打印获得金属前驱体;步骤6,金属前驱体脱脂烧结后,得到金属结构件。
一种利用SLM制备B4C/17-4PH高强钢复合材料的方法
发明专利权授予专利号: CN114559053A
申请人: 中北大学
发明人: 赵占勇;王建斌;王少伟;白培康;张震;王利卿;李晓峰;王建宏
申请日期: 2022-01-25
公开日期: 2023-05-26
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种利用SLM制备B4C/17?4PH高强钢复合材料的方法,包括以下步骤:(1)17?4PH高强钢粉末的预处理;(2)B4C粉末的预处理;(3)将预处理得到的17?4PH高强钢粉末以及B4C粉末混合、球磨,最终制备出B4C粉末在17?4PH粉末中均匀分布的混合粉末;(4)然后按照提前设置好的装粉模式进行装粉;(5)装粉结束后,进行SLM成型,打印出完整的B4C增强相均匀分布于基体中的B4C/17?4PH复合材料;(6)将SLM成型的B4C/17?4PH复合材料进行固溶时效处理,得到经SLM成形固溶时效处理后的B4C增强相均匀分布于基体中的B4C/17?4PH复合材料。与17?4PH高强钢相比复合材料的抗衰减性、抗腐蚀疲劳性能等综合性能得到大幅度提高,从而解决了我国在航空航天、军工、机械设备等领域的发展要求。
主权项:
1.一种利用SLM制备B4C/17-4PH高强钢复合材料的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一:将17-4PH高强钢粉末均匀分布在十六烷基磺酸钠水溶液中进行超声清洗并伴随磁力搅拌处理,设置清洗温度为60℃,时间为2~4h,清洗静置10~30min后,再用单十二烷基磷酸酯三乙醇胺对其进行超声和磁力搅拌处理,设置处理清洗温度为60℃,时间为1~3h,然后过滤,最后在烘干,最终得到预处理后的17-4PH高强钢粉末;步骤二:将制备好的B4C粉末冷冻干燥后,然后均匀分布于超级烷醇酸胺中进行超声清洗并伴随磁力搅拌处理,设置清洗温度为60℃,时间为2~4h,清洗后静置10~30min后,再用脂肪醇聚氧乙烯醚(3)磺基琥珀酸单酯二钠盐水溶液中进行超声清洗伴随磁力搅拌处理,设置处理温度为60℃,时间为1~3h,再进行过滤处理,最后烘干,最终得到预处理后的B4C粉末;步骤三:将步骤一得到的17-4PH高强钢粉末以及步骤二得到的B4C粉末混合并搅拌均匀,再加入一定比例具有 耐冲击性能高强度快固化含有机硅氰基丙烯酸酯粘结剂,然后将混合粉末球磨处理,制备出B4C粉末在17-4PH粉末中均匀分布的混合粉末;步骤四:将步骤三制备B4C/17-4PH混合粉末作为SLM的原材料,装入供粉缸中,并设置B4C/17-4PH混合粉末每层的粉末厚度为30μm~50μm;步骤五:选区激光熔化成形复合材料时,刮刀先将顶层的B4C/17-4PH复合粉末置于成形缸中,高能激光按照切片规划路径熔化复合粉末,重复此操作模式直到最底层的30μm厚度B4C/17-4PH复合粉末成形结束,最终,制备出B4C增强相均匀分布于基体中的B4C/17-4PH复合材料;步骤六:将经SLM成型的B4C/17-4PH复合材料进行固溶时效处理,得到经SLM成形固溶时效处理后的B4C增强相均匀分布于基体中的B4C/17-4PH复合材料。
基于光栅投影和SLM相移的结构光照明显微装置及方法
发明专利权授予专利号: CN114594588A
申请人: 西安电子科技大学
发明人: 方翔;温凯;郜鹏;马英;刘旻;郑娟娟;胡浩;王俊玲
申请日期: 2022-01-20
公开日期: 2023-03-28
IPC分类:
G02B21/00
摘要:
本发明公开了一种基于光栅投影和SLM相移的结构光照明显微装置和方法,所述装置包括依次设置的结构光产生单元、相移及光强调制单元和成像单元,其中,结构光产生单元用于产生多束沿不同方向传播的平行光并干涉形成条纹结构光;相移及光强调制单元中的空间光调制器上能够加载不同图样以对条纹结构光同时进行方向选择和相移操作,空间掩膜板用于对条纹结构光进行滤波,使得仅保留每个方向上±1级衍射光而滤掉其它的衍射光;成像单元用于利用滤波后的条纹结构光照明样品并记录在不同条纹结构光照明下的荧光图像。本发明在保持高分辨率的情况下仍然具有高通量成像范围,克服了传统结构光照明显微镜成像通量受SLM或DMD本身像素个数限制的问题。
主权项:
1.一种基于光栅投影和SLM相移的结构光照明显微装置,其特征在于,包括依次设置的结构光产生单元、相移及光强调制单元和成像单元,其中,所述结构光产生单元用于产生多束沿不同方向传播的平行光并干涉形成条纹结构光;所述相移及光强调制单元包括空间光调制器和空间掩膜板,所述空间光调制器上能够加载不同图样以对所述条纹结构光同时进行方向选择和相移操作,所述空间掩膜板用于对所述条纹结构光进行滤波,使得仅保留每个方向上±1级衍射光而滤掉其它的衍射光;所述成像单元用于利用滤波后的条纹结构光照明样品并记录在不同条纹结构光照明下的荧光图像。
一种SLM3D打印卸粉装置及使用方法
发明专利申请公布后的撤回专利号: CN114309664A
申请人: 丽水学院
发明人: 游张平;叶晓平;朱银法;叶泳东;袁海洋;卓耀彬;雷蕴;沈金淼;贾彬;陈聪;龙锴;刘金峰;朱星宇
申请日期: 2022-01-10
公开日期: 2022-04-12
IPC分类:
B22F12/60
摘要:
一种SLM3D打印卸粉装置,包括第一箱体,所述第一箱体顶部与外界连通,所述第一箱体底部内壁固定安装有第二箱体,所述第二箱体内部设有工作腔和传动腔,所述第二箱体上方设有顶部与外界连通的容纳箱,所述容纳箱底部阵列设有通孔,所述容纳箱内壁滑动连接有底板,本发明有益的效果是:本发明能结构简单,操作简便,能够在每层的打印结束后对工件容器中的粉料进行自动清除,并装填上全新的粉料,并且进行自动铺平,然后进行下次打印,这一来不但避免了烧结过的粉末混入新的打印层,还大大减轻了人工的消耗,简单高效,方便快捷,实用性强。
主权项:
1.一种SLM3D打印卸粉装置,包括第一箱体(4),其特征是:所述第一箱体(4)顶部与外界连通,所述第一箱体(4)底部内壁固定安装有第二箱体(1),所述第二箱体(1)内部设有工作腔(2)和传动腔(3),所述第二箱体(1)上方设有顶部与外界连通的容纳箱(39),所述容纳箱(39)底部阵列设有通孔(49),所述容纳箱(39)内壁滑动连接有底板(51),所述底板(51)底部转动连接有穿过容纳箱(39)底部和工作腔(2)顶部内壁的第一升降杆(34),所述第一升降杆(34)与工作腔(2)顶部内壁螺纹连接,所述容纳箱(39)底部转动连接有环绕第一升降杆(34)且穿过工作腔(2)内壁顶部并与其螺纹连接的第二升降杆(41),所述第二升降杆(41)外的固定安装有位于工作腔(2)内的行星齿轮(46),所述工作腔(2)内壁顶部设有第一环形槽(48),所述行星齿轮(46)外侧啮合有伸入第一环形槽(48)并与其转动连接的齿圈(45),所述齿圈(45)外侧固定安装有第一锥齿轮(47),所述工作腔(2)内壁底部设有升降槽(52),所述一升降杆(34)底部伸入升降槽(52)中并与其滑动连接,所述第一升降杆(34)外侧滑动键连接有棘爪套(19),所述工作腔(2)底部设有环绕第一升降杆(34)的第二环形槽(55),所述棘爪套(19)底部固定安装有伸入第二环形槽(55)并与其转动连接的第一支撑套(56),所述棘爪套(19)外侧设有蜗轮(20),所述蜗轮(20)内壁设有与棘爪套(19)配合的棘齿槽(22),所述工作腔(2)底部设有环绕第二环形槽(55)的第三环形槽(54),所述蜗轮(20)底部固定安装有伸入第三环形槽(54)并与其转动连接的第二支撑套(53)。
一种基于SLM法制备高温合金自然缺陷群的方法
未知状态专利号: CN114260464A
申请人: 西安增材制造国家研究院有限公司;
发明人: 华文娟;徐瑞琦;林珊珊;卢秉恒;张宏;张树哲;徐荣波;张建勋;马兆光;陈祯;康达
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2022-04-01
IPC分类:
B33Y50/02
摘要:
本发明公开了一种基于SLM法制备高温合金自然缺陷群的方法,通过激光增材制造方法制备样品件,对样品件进行扫描获取内部缺陷参数,根据样品件内部缺陷参数反推得到缺陷尺寸的制备工艺参数,得到稳定的缺陷制备工艺参数;然后在待打印测试件模型内设置缺陷区域,对设置缺陷区域的待打印测试件模型参数进行切片处理,采用不同成型工艺参数分别对缺陷区域和非缺陷区域进行打印成型,可以制作出满足工业CT检测需求的样件,能够为工业CT的检测验证和校准提供样品支撑,根据设置位置的缺陷实现工业CT的快速标定,本发明试样内部制备的缺陷位置、角度以及缺陷尺寸能够控制,且能够对缺陷进行标定,为激光增材制造技术缺陷的研究提供了有力支撑。
主权项:
1.一种基于SLM法制备高温合金自然缺陷群的方法,其特征在于,包括以下步骤:S1,采用激光增材制造方法制备样品件,对样品件进行扫描获取内部缺陷参数;S2,根据样品件内部缺陷参数反推得到缺陷尺寸的制备工艺参数;S3,在待打印测试件模型内设置缺陷区域,对设置缺陷区域的待打印测试件模型参数进行切片处理,采用步骤S2获得的制备工艺参数对设置缺陷区域打印成型,待打印测试件模型非设置缺陷区域采用与步骤S2得到的制备工艺参数不同的参数进行打印,获得自然缺陷聚集的测试件。
一种高强度高热导率钢材料及热处理工艺、应用
未知状态专利号: CN114293112A
申请人: 安徽哈特三维科技有限公司
发明人: 刘桐;骆良顺
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2022-10-18
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种高强度高热导率钢材料,其成分按重量百分比计包括:C0.05?0.1%,Ni2.5?3.4%,Al0.3?0.8%,Cu1?1.3%,Mn1?1.5%,Si0?0.1%,Mo0.45?1.5%,Cr0?0.33%,V0?0.1%,余量为Fe。本发明还公开了上述高强度高热导率钢材料的热处理工艺,包括如下步骤:S1、取各原料熔炼浇铸得到铸件;S2、将铸件进行固溶处理,淬火,再于475?525℃保温时效处理0.5?8h得到高强度高热导率钢材料。本发明还公开了上述高强度高热导率钢材料的应用。本发明强韧性好、热导率高,可用于高热导率模具、SLM成型。
主权项:
1.一种高强度高热导率钢材料,其特征在于,其成分按重量百分比计包括:C 0.05-0.1%,Ni 2.5-3.4%,Al 0.3-0.8%,Cu 1-1.3%,Mn 1-1.5%,Si 0-0.1%,Mo 0.45-1.5%,Cr 0-0.33%,V 0-0.1%,余量为Fe。
一种SLM用高热导率合金粉末、高热导率模具钢及其SLM成型工艺
发明专利权授予专利号: CN114293113A
申请人: 安徽哈特三维科技有限公司
发明人: 刘桐;骆良顺
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2022-10-18
IPC分类:
C22C38/42
摘要:
本发明公开了一种SLM用高热导率合金粉末,其成分按重量百分比计包括:C 0.05?0.1%,Ni 3?3.5%,Al 0.8?1%,Cu 0.8?1%,Mn 1?1.5%,Mo 0.4?0.5%,Cr 0.3?0.4%,Si 0?0.1%,余量为Fe。本发明还公开了一种高热导率模具钢的SLM成型工艺,包括如下步骤:取上述SLM用高热导率合金粉末,铺粉,然后进行激光选区熔化成型得到高热导率模具钢。本发明还公开了一种高热导率模具钢。本发明的合金粉末具有高热导率,可以用于SLM成型;并提供了合适的SLM成型工艺,使得模具钢具有良好的热导率、致密度和机械性能。
主权项:
1.一种SLM用高热导率合金粉末,其特征在于,其成分按重量百分比计包括:C 0.05-0.1%,Ni 3-3.5%,Al 0.8-1%,Cu 0.8-1%,Mn 1-1.5%,Mo 0.4-0.5%,Cr 0.3-0.4%,Si 0-0.1%,余量为Fe。
一种异型悬垂内流道结构件SLM成形方法
发明专利权授予专利号: CN114309651A
申请人: 湖北三江航天红阳机电有限公司
发明人: 李春光;王维新;季兆山;刘礼军;吴会涛;谢光莉;解世超
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2023-04-18
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于高温合金结构件的选区激光熔化成形技术领域,公开了一种异型悬垂内流道结构件SLM成形方法,包括:成形方向选择,支撑添加,余量添加,基板选择以及采用单层扫描对首层粉末进行烧结,然后进行逐层烧结。本发明提供的异型悬垂内流道结构件SLM成形方法,成形了异型悬垂内流道结构件体,零件经荧光检测未发现缺陷,此外,零件本体取样进行高倍金相组织观察,裂纹、未熔合及气孔等缺陷。本发明方法简单有效,过程稳定可靠,零件性能优良。
主权项:
1.一种异型悬垂内流道结构件SLM成形方法,其特征在于,包括:成形方向选择,以一侧法兰盘为成形底面,控制“回”字矩形框架宽度方向与铺粉方向平行,三通管道水平部分延伸方向与铺粉方向相同,有效规避逆刮刀结构,零件成形高度183mm;支撑添加,针对顶部法兰悬空结构,设计带角度的实体支撑,规避零件本体结构;针对悬空的“回”字框架结构,在框底面添加栅格形支撑辅以网格支撑,且“回”字框架内表面悬空结构,添加栅格形实体支撑,辅以网格支撑,以承接下一层粉末层;针对悬空的实体正方形结构,以及突出的喷嘴,在其下方设置“Y”形实体支撑平台,支撑平台与零件本体之间设置实体小圆柱支撑,辅以网格支撑;针对零件上下半壳体部位的中间部位,采取设计多层回转体结构进行连接,增加零件整体刚度避免零件变形;在回转体中间部位开设椭圆形孔,作为出粉孔;对于应力集中部位,设计纵横交叉的小筋条;以此连接筒体本身及底部旁路,抑制应力集中;余量添加,正方形法兰中间的孔直接打印出来,细管路上的孔直接成形作为出粉孔,其他孔均打印后机械加工;上法兰端面留有2.5mm加工余量,下法兰端面留有4.5mm加工余量,机械加工保证端面粗糙度、平面度、两端面平行度,内孔单边1.5mm加工余量,并通过机械加工保证其公差要求;“回”字框架形结构本体上部下连线外表面添加反变形补偿;“回”字形框架结构、悬空正方形法兰结构厚度方向添加反变形补偿;圆柱形实体支撑与上法兰接触处添加反变形补偿;基板选择,选择材质与构件材料润湿性好、线膨胀系数与构件材料一致或接近的不锈钢基板,厚度t=35~45mm;采用单层扫描对首层粉末进行烧结,然后进行逐层烧结,铺粉层厚0.04mm,扫描间距0.08-0.12mm,实体速度700-1000mm/s,内轮廓速度600-900mm/s,外轮廓速度为100-400mm/s。
一种基于晶界偏析增强SLM CoCrNi合金及其制备方法
未知状态专利号: CN114351029A
申请人: CN
发明人: 李小强;潘存良;罗浩;李京懋;邱昊;范佳峰;屈盛官;朱德智
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2022-04-15
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于中熵合金技术领域,公开了一种基于晶界偏析增强SLM CoCrNi合金及其制备方法。本发明所提供的中熵合金的粉末以质量百分含量计包含:Co 31?34%、Cr 28?30%、Ni 31?35%和TiC 1?10%,本发明采用添加的TiC的平均粒径为5微米。利用较高的激光功率使部分TiC熔化,在凝固过程中,C元素沿着晶界偏析,从而抑制了中熵合金在SLM成型中的热裂纹,同时偏析行为诱导TiC和Cr23C6在晶界生成,从而提高了SLM成型中熵合金零件的强度。
主权项:
1.一种基于晶界偏析增强SLM CoCrNi合金,其特征在于,以质量百分含量计包含:Co31-34%、Cr 28-30%、Ni 31-35%和TiC 1-10%。
一种用于3D打印产品的钎焊接头的成形控制方法
未知状态专利号: CN114749750A
申请人: 上海工程技术大学
发明人: 史海川;于治水;张培磊;宋楠;王博宇;闫华;卢庆华
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2024-01-30
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明属于焊接方法的技术领域,公开了一种用于3D打印产品的钎焊接头的成形控制方法,其特征在于:在3D打印产品的待焊接处设置有一个呈三维沟槽结构的焊接连接面,将两个所述焊接连接面对接在一起,并在其连接处铺上带状钎料,然后采用钎焊方法将两个焊接连接面焊接在一起。通过在3D打印产品的待焊接处设计三维沟槽结构面,利用真空钎焊技术制备3D结构钎焊接头,三维结构接头不但能提高钎焊接头冶金结合面积,还能抑制接头残余应力,可以大幅度提高接头力学性能,为SLM技术在实现多功能、多个结构复杂构件的一体化设计制备提供一种有效的新技术途径。
主权项:
1.一种用于3D打印产品的钎焊接头的成形控制方法,其特征在于:在3D打印产品的待焊接处设置有一个呈三维沟槽结构的焊接连接面,将两个所述焊接连接面对接在一起,并在其连接处铺上带状钎料,然后采用钎焊方法将两个焊接连接面焊接在一起。
光学图像生成系统和生成光学图像的方法
未知状态专利号: CN114815561A
申请人: 统雷有限公司
发明人: H·Z·马;J·S·布鲁克
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2022-07-29
IPC分类:
G03H1/22
摘要:
本公开涉及一种光学图像生成系统和生成光学图像的方法,光学图像成成系统包括:空间光调制器SLM,被配置为接收输入的准直激光束并对所述激光束的波前进行调制;一个或多个光学元件,被配置为将调制后的激光束投射到焦平面上;第一反射镜和第二反射镜,所述第一反射镜和第二反射镜位于所述焦平面处,所述第一反射镜的边缘与所述第二反射镜的边缘相邻,所述第一反射镜被配置为沿第一方向反射调制后的激光束的第一部分,所述第二反射镜被配置为沿第二方向反射调制后的激光束的第二部分;以及镜筒透镜和物镜,被配置为将所述第一部分和所述第二部分投影成组合图像;其中,零阶衍射在所述焦平面的中心被阻挡或抑制。
主权项:
1.一种光学图像生成系统,其特征在于,所述光学图像生成系统包括:空间光调制器SLM,被配置为接收输入的准直激光束并对所述激光束的波前进行相位调制;一个或多个光学元件,被配置为将调制后的激光束投射到焦平面上;第一反射镜和第二反射镜,所述第一反射镜和第二反射镜位于所述焦平面处,所述第一反射镜的边缘与所述第二反射镜的边缘相邻,所述第一反射镜被配置为沿第一方向反射调制后的激光束的第一部分,并且所述第二反射镜被配置为沿第二方向反射调制后的激光束的第二部分;以及镜筒透镜和物镜,被配置为将所述第一部分和所述第二部分投影成组合图像;其中,所述焦平面的中心落在位于所述第一反射镜的所述边缘和所述第二反射镜的所述边缘之间的间隙中,从而消除由所述SLM对所述激光束造成的零阶衍射。
一种记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金及其4D打印方法与应用
发明专利权授予专利号: CN114346259A
申请人: 华南理工大学
发明人: 杨超;颜安;李元元
申请日期: 2021-12-30
公开日期: 2023-03-21
IPC分类:
B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金及其4D打印方法与应用。本发明所述镍钛形状记忆合金通过将镍钛合金粉末逐层平铺于基板上,对基板预热处理,通入高纯氩气,选用中等功率、中等扫描速率,激光扫描间距略大于粉末颗粒间距,采用激光条纹每隔一打印层旋转68°~70°的扫描策略进行制备。该合金无需后续热处理,可以在室温下进行形状变形,尤其在人体37℃下发生形状回复,该合金的弹性模量处于28~55GPa,压缩强度高达3300~3420MPa,拉伸强度达到700~730MPa,特别适合作为人体承载植入件应用。
主权项:
1.一种记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金的4D打印制备方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)将镍钛合金粉末在80~100℃,真空度≤0.1Pa环境下烘干处理3~4小时,冷却至室温后,填充氩气储存封装,以备打印使用;(2)放置并固定镍钛合金基板于打印室中,抽真空,基板预热到180~200℃,倒入步骤(1)中储存的镍钛合金粉末于储粉室中,在高纯氩气的循环作用下,保持成形室内氧含量在100ppm以内,准备铺粉打印;(3)构建所需制备结构零件的三维模型,将构建的三维模型依次导入模型软件进行基准面确定和模型分层处理,将分好层的数据文件导入SLM成形设备,开启激光器,采用中等功率中等扫描速率参数、条带式分区和各分区不同扫描路径规划的扫描策略,并赋予待打印零件上;(4)在步骤(2)所述镍钛合金基板上预先均匀铺置厚度为30~60μm的镍钛合金粉末,并将多余的镍钛合金粉末送入回收缸中,之后收集重复使用;激光器根据步骤(3)中三维模型结构分层的图形进行打印,当在第一层或第二层时,激光打印重复两次,以增强零件与基板的结合力;激光每熔融一层后,镍钛合金基板下移30~60μm,接着机器会重新铺上一层厚度为30~60μm的镍钛合金新粉,继续打印,重复上述步骤,直到达到预先设定三维模型的零件尺寸和形状;(5)成形完毕,系统自动关闭降温,将成形件从基板上线切割或者水割分离,得到记忆功能稳定适合人体承载植入物的镍钛形状记忆合金。
一种全光非线性卷积神经网络的图像识别方法
发明专利权授予专利号: CN114255387A
申请人: 山东捷讯通信技术有限公司
发明人: 谷永辉;刘昌军
申请日期: 2021-12-28
公开日期: 2024-05-14
IPC分类:
G06N3/04
摘要:
本发明公开了一种全光非线性卷积神经网络的图像识别方法,解决现有技术中传统的基于相位光栅的光学卷积神经网络系统与装置,无法有效的提取丰富的图像数据特征,致使分类正确率较低、难以应用于多种应用场景的技术问题。本发明的方法,构建多层光学卷积神经网络模型,包括设计光学卷积核结构、卷积核数量、光学计算方法和光学卷积特征图,进而采用Adam优化算法对多层光学卷积神经网络进行优化;然后,设计基于空间光调制器(Spatial Light Modulator,SLM)的卷积复用结构,实现深层光学卷积神经网络计算;最后,利用激光器、扩束镜、DMD、透镜、CCD、计算机硬件,设计基于空间光调制器的光学卷积神经网络装置。可广泛应用于光学和深度学习技术领域。
主权项:
1.一种全光非线性卷积神经网络的图像识别方法,其特征在于,包括以下几个步骤:步骤1:设计深层光学卷积神经网络模型、光学卷积神经网络计算方法、光学卷积核结构;步骤2:根据步骤1,设计光学卷积神经网络模型优化目标函数,采用Adam优化算法对模型进行优化;步骤3:根据步骤1设计的深层光学卷积神经网络结构与步骤2优化的卷积核参数,设计基于空间光调制器(SLM)构建的深层卷积神经网络复用卷积层计算方案;步骤4:利用激光器、扩束镜、空间光调制器、DMD、透镜、CCD、计算机硬件,设计基于空间光调制器的光学卷积神经网络装置。
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)