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专利搜索结果 关键词: "航天"

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一种航空薄壁件等离子喷涂变形控制方法
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专利号: CN112651157A

申请人: 北京星航机电装备有限公司
发明人: 禹玲
申请日期: 2020-12-24
公开日期: 2021-04-13
IPC分类: G06F30/17
摘要:
本申请涉及一种航空薄壁件等离子喷涂变形控制方法,属于航空航天材料技术领域,解决了现有技术中航空薄壁件等离子喷涂中发生变形无法控制,导致变形、结构改变甚至损坏的问题。本发明提供的航空薄壁件等离子喷涂变形控制方法,包括:对薄壁件各部位进行材料残余应力测量;在仿真软件中输入边界条件,建立薄壁件等离子喷涂有限元模型;基于输入的边界条件输出对应的变形模型和应力模型;结合应力模型和测量的应力值,判断薄壁件等离子喷涂有限元模型的有效性;通过有效的等离子喷涂模型模拟不同喷涂条件下航空薄壁件的变形情况,确定最优等离子喷涂工艺,实现航空薄壁件等离子喷涂变形控制。实现了航空薄壁件等离子喷涂变形的检测、预测和纠正。
主权项:
1.一种航空薄壁件等离子喷涂变形控制方法,其特征在于,包括:步骤1.对等离子喷涂前后的薄壁件各部位进行材料残余应力测量;步骤2.在有限元仿真模拟软件中输入边界条件,建立薄壁件等离子喷涂有限元模型;步骤3.基于输入的边界条件输出所述边界条件下对应的变形模型和应力模型;步骤4.结合步骤3输出的应力模型和步骤1测量的应力值,判断薄壁件等离子喷涂有限元模型的有效性;应力模型的输出值与应力测量值相符时,薄壁件等离子喷涂有限元模型有效;应力模型的输出值与应力测量值不相符时,薄壁件等离子喷涂有限元模型无效,依次重复步骤3和步骤4,重新调整边界条件,直至建立有效的薄壁件等离子喷涂有限元模型;步骤5.通过有效的薄壁件等离子喷涂有限元模型模拟不同喷涂条件下航空薄壁件的变形情况,确定最优等离子喷涂工艺,实现航空薄壁件等离子喷涂变形控制。
一种中大厚度高温合金结构激光电弧复合焊接方法
发明专利权授予

专利号: CN112404733A

申请人: 首都航天机械有限公司
发明人: 刘天亮;陈金存;王贺;孙国辉;苗春林;杜娟;张益坤;张鑫;王璐;郭盛斌;杨一明;魏杰;杨春雷;赵钢;王月
申请日期: 2020-11-19
公开日期: 2023-07-28
IPC分类: B23K26/348
摘要:
本发明提供一种中大厚度高温合金结构激光电弧复合焊接方法,焊接设备包括激光焊接系统和弧焊机,焊接材料为镍基高温合金GH4169和电铸镍;所述激光焊接系统包括振镜,所述振镜用于摆动激光,所述振镜的摆动波形为“?”形和/或“丨”形和/或“8”形和/或“∞”形。本发明提供的中大厚度高温合金结构激光电弧复合焊接方法,通过采用振镜摆动激光和保护气成分控制和坡口优化和复合焊接能量配比优化的焊接方式进行激光焊接,方法实施方便有效,可以有效地抑制焊接气孔的产生,焊缝均匀且合格率高。
主权项:
1.一种中大厚度高温合金结构激光电弧复合焊接方法,其特征在于,焊接设备包括激光焊接系统和弧焊机,焊接材料为镍基高温合金GH4169和电铸镍;所述激光焊接系统包括振镜,所述振镜用于摆动激光,所述振镜的摆动波形为“-”形和/或“丨”形和/或“8”形和/或“∞”形。
一种氧化钨基陶瓷靶材、薄膜及薄膜制备工艺
发明专利权授予

专利号: CN112501566A

申请人: 北京航空航天大学宁波创新研究院
发明人: 张虎;高明;杨本润
申请日期: 2020-11-13
公开日期: 2023-03-14
IPC分类: C23C14/08
摘要:
本发明涉及一种氧化钨基陶瓷靶材、薄膜及薄膜制备工艺,该种氧化钨基陶瓷靶材,包括氧化钨和掺杂源元素,所述掺杂源元素的总质量分数为5?50%,所述掺杂源粉的掺杂元素选自Ti、Mo、V、Al、Li、Zr中的至少三种,所述Ti元素的质量分数范围是0?15%,所述Mo元素的质量分数范围是0?15%,所述V元素的质量分数范围是0?10%,所述Al元素的质量分数范围是0?2%,所述Li元素的质量分数范围是0?2%,所述Zr元素的质量分数范围是0?2%。陶瓷靶材使用磁控溅射方法制备薄膜,包括预溅射、磁控溅射、退火步骤。本发明制备的氧化钨基薄膜,使得最后制备得到的薄膜的电阻率在15.4Ω*cm以下,透射率在54.2%以上。
主权项:
1.一种氧化钨基陶瓷靶材,包括氧化钨和掺杂源元素,其特征在于:所述掺杂源元素的总质量分数为5-50%,所述掺杂源粉的掺杂元素选自Ti、Mo、V、Al、Li、Zr中的至少三种,所述Ti元素的质量分数范围是0-15%,所述Mo元素的质量分数范围是0-15%,所述V元素的质量分数范围是0-10%,所述Al元素的质量分数范围是0-2%,所述Li元素的质量分数范围是0-2%,所述Zr元素的质量分数范围是0-2%;纯度大于99.95%,平均晶粒尺寸1-10μm,无明显掺杂相,致密度大于98%,电导率大于15S/cm。
一种增材制造零件表面粗糙度的预测方法
发明专利权授予

专利号: CN112364449A

申请人: 沈阳航空航天大学
发明人: 杨光;王伟;门继华;钦兰云;周思雨;王超;尚纯;任宇航
申请日期: 2020-10-26
公开日期: 2023-10-27
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
一种增材制造零件表面粗糙度的预测方法,属于增材制造技术领域。所述增材制造零件表面粗糙度的预测方法包括如下步骤:设置摆放角度和切片层厚,得到零件各个倾斜区域上下表面的倾斜角,通过表面粗糙度的数学模型计算零件各个倾斜区域上下表面粗糙度的理论值,判断零件的表面粗糙度是否满足设计要求,如果满足,则按照当前的摆放角度和切片层厚增材制造零件,如果不满足,则调整摆放角度或切片层厚,直到零件表面粗糙度满足设计要求,按照当前的摆放角度和切片层厚增材制造零件。所述增材制造零件表面粗糙度的预测方法能够预测不同的摆放角度、不同切片层厚下零件的粗糙度,为SLM成形提供工艺指导,减少工作量,提高工作效率。
主权项:
1.一种增材制造零件表面粗糙度的预测方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、设置零件增材制造的摆放角度,并设定切片层厚;S2、根据摆放角度得到零件上各个倾斜区域的上表面的倾斜角以及下表面的倾斜角;S3、通过上表面粗糙度的数学模型计算零件各个倾斜区域的上表面粗糙度的理论值,同时,通过下表面粗糙度的数学模型计算零件各个倾斜区域的下表面粗糙度的理论值;所述上表面粗糙度的数学模型为:式中,Rai1为零件第i个倾斜区域上表面粗糙度的理论值,αi1为零件第i个倾斜区域上表面的倾斜角角度,h为切片层厚,ai1为零件第i个倾斜区域上表面的熔道宽度;i为大于等于1的正整数;所述下表面粗糙度的数学模型为:式中,Rai2为零件第i个倾斜区域下表面粗糙度的理论值,αi2为零件第i个倾斜区域下表面的倾斜角角度,h为切片层厚,ai2为零件第i个倾斜区域下表面的熔池底部宽度;S4、判断零件的表面粗糙度是否满足设计要求:如果零件所有倾斜区域的表面粗糙度满足设计要求,即零件各个倾斜区域的上表面粗糙度的理论值均分别小于等于上表面粗糙度的标准值,同时,零件各个倾斜区域的下表面粗糙度的理论值均分别小于等于下表面粗糙度的标准值,则按照当前的摆放角度和切片层厚来增材制造零件;如果零件的表面粗糙度不满足设计要求,即零件某一个或多个倾斜区域的上表面粗糙度的理论值大于上表面粗糙度的标准值,或零件某一个或多个倾斜区域的下表面粗糙度的理论值大于下表面粗糙度的标准值,则执行步骤S5;S5、保持切片层厚不变,调整零件的摆放角度,并重复步骤S2和S3,得到零件各个倾斜区域的上表面粗糙度的理论值和各个倾斜区域的下表面粗糙度的理论值;S6、判断步骤S5得到的零件的表面粗糙度是否满足设计要求:如果零件所有倾斜区域的表面粗糙度满足设计要求,则按照当前的摆放角度和切片层厚来增材制造零件;如果零件的表面粗糙度不满足设计要求,则执行步骤S7;S7、保持零件的摆放角度不变,减小切片层厚,并重复步骤S2和S3,得到零件各个倾斜区域的上表面粗糙度的理论值和各个倾斜区域的下表面粗糙度的理论值;S8、判断步骤S7得到的零件的表面粗糙度是否满足设计要求:如果零件所有倾斜区域的表面粗糙度满足设计要求,则按照当前的摆放角度和切片层厚来增材制造零件;如果零件的表面粗糙度不满足设计要求,则重复执行步骤S5,直到零件所有倾斜区域的表面粗糙度满足设计要求,按照当前的摆放角度和切片层厚来增材制造零件。
一种高热稳定性等轴纳米晶Ti6Al4V-Cr合金及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN112063889A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 王海; 任玲; 张书源; 杨柯
申请日期: 2020-09-29
公开日期: 2020-12-11
IPC分类: C22F1/18
摘要:
本发明涉及钛合金材料领域,具体为一种高热稳定性等轴纳米晶Ti6Al4V?Cr合金及其制备方法。该钛合金的化学成分如下(重量%):Al:5.0~7.0;V:3.0~5.0;Cr:0.01~6.5;余量为Ti。该钛合金的制备方法如下:首先,在950℃以上保温一段时间后,快速冷却至室温以获得纳米板条前驱体;随后对纳米板条前驱体在温度为650~850℃,应变速率为0.1~5s?1的范围内进行热变形,总应变量大于等于70%,使纳米板条前驱体转变为等轴纳米晶结构。本发明所制备的高热稳定性纳米晶Ti6Al4V?Cr合金具有优异的综合力学性能,可广泛应用于航空航天、生物医疗、石油化工、汽车工业和海洋工程等诸多重要领域。
主权项:
1.一种高热稳定性的等轴纳米晶Ti6Al4V-Cr合金,其特征在于:按重量百分比计,该钛合金的化学成分为:Al:5.0~7.0;V:3.0~5.0;Cr:0.01~6.5;余量为Ti。
纳米晶组织Ti6Al4V-Cu合金及其增材制造制备方法
发明专利权授予

专利号: CN112359249A

申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 任玲;张书源;王海;杨柯
申请日期: 2020-09-29
公开日期: 2023-05-12
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明涉及钛合金材料领域,具体为一种纳米晶组织Ti6Al4V?Cu合金及其增材制造制备方法。所述合金的化学成分如下(重量%):Cu:1?30;Al:5.5?6.5;V:3.5?4.5;余量为Ti。纳米晶组织Ti6Al4V?Cu合金的制备方法为:利用选择性激光熔化技术,激光功率300?400W,扫描速度1000?2000mm·S?1,层间偏转角30?90°,能量密度30?100J·mm?3。制备所得材料的显微组织为纳米板条组织,板条组织的宽度在20~100nm之间。该纳米晶组织Ti6Al4V?Cu合金的抗拉强度≥1200MPa,延伸率≥15%,可在航天航空、医学材料、工业等领域中应用。
主权项:
1.一种纳米晶组织Ti6Al4V-Cu合金,其特征在于:按重量百分比计,该钛合金的化学成分为:Cu:1-30;Al:5.5-6.5;V:3.5-4.5;余量为Ti。
一种类工字型结构粉末冶金构件的成形精度控制方法
发明专利权授予

专利号: CN112338189A

申请人: 航天材料及工艺研究所
发明人: 徐桂华;姚草根;孙亚超;孟烁
申请日期: 2020-08-31
公开日期: 2023-02-03
IPC分类: B22F5/10
摘要:
本发明涉及一种类工字型结构粉末冶金构件的成形精度控制方法,用于解决含有该类结构的构件在粉末冶金热等静压过程中的形状畸变问题。包括(1)对“类工字型”结构中心孔处对应的成形模进行针对性设计;(2)改进热等静压过程中的参数加载方式。通过本发明方法的研究,以较低的生产成本解决了产品尺寸、结构变形的问题,对于提高产品质量、降低生产成本、缩短项目周期有明显的促进作用。
主权项:
1.一种类工字型结构粉末冶金构件的成形精度控制方法,所述的类工字型结构为截面为工字型的轴对称结构,轴对称结构的中心开中心孔;其特征在于:将粉末充填在成形模和外包套的型腔中,经热等静压后致密化成形;其中,当当p<10mm时,成型模为阶梯圆柱形状,阶梯圆柱小端穿过所述的中心孔直接与外包套接触;当p≥10mm,且d1/(d2-d1)>0.25时,成型模为截面为工字型的圆柱结构,中心圆柱位置与所述中心孔位置对应,其直径标记为c,高标记为m;中心圆柱两侧圆柱直径相同且与中心圆柱相连端面为斜面,二者根部距离n,当d1/(d2-d1)≥2时,c=d1+0.5±0.15mm,m=t/0.72+0.5±0.15mm,n=t/0.60+1±0.15mm;当0.25<d1/(d2-d1)<2时,c=1±0.15+d1-1.5*d2/d1 mm,m=t/0.65+0.5±0.15mm,n=t/0.63+1mm;当p≥10mm且d1/(d2-d1)≤0.25时,成型模为与待成形构件内型面一致的中心孔两侧的圆柱结构,中心孔在构件热等压成形后加工而成;上述p为待成形构件中心孔两侧圆柱型内腔的最小高度,d1、d2分别为待成形构件上中心孔直径和两侧圆柱型内腔的直径。
镍基高温合金及其制造方法、部件和应用
专利申请权、专利权的转移

专利号: CN111500898A

申请人: 北京钢研高纳科技股份有限公司
发明人: 毕中南;张少明;夏天;王睿;曲敬龙;马惠萍;韩寿波;孙广宝
申请日期: 2020-06-19
公开日期: 2021-02-02
IPC分类: C22C19/05
摘要:
本发明提供了一种镍基高温合金及其制造方法、部件和应用,涉及合金技术领域,镍基高温合金采用如下原料经3D打印制备得到;原料包括(质量百分比):C小于等于0.3%,Co小于5%,W 13?15%,Cr 20?24%,Mo 1?3%,Al 0.2?0.5%,Ti小于0.1%,Fe小于3%,B小于0.015%,La 0.001?0.004%,Mn 0.01?0.2%,Si 0.02?0.2%,以及余量的Ni;组织中平均碳化物尺寸150?200nm,碳化物尺寸分布50nm?4μm。该合金表面及内部无裂纹,高温强度高,在温度为1100℃时仍具有优良的性能,可以满足航空、航天的使用要求。
主权项:
1.一种镍基高温合金,其特征在于,采用如下原料经3D打印制备得到;所述原料包括质量百分比的如下组分:C小于等于0.3%,Co小于5%,W 13-15%,Cr20-24%,Mo 1-3%,Al 0.2-0.5%,Ti小于0.1%,Fe小于3%,B小于0.015%,La 0.001-0.004%,Mn 0.01-0.2%,Si 0.02-0.2%,以及余量的Ni;所述镍基高温合金无裂纹;所述镍基高温合金的组织中平均碳化物尺寸大小为150-200nm,碳化物尺寸分布为50nm-4μm。
一种Mg-Gd-Y稀土镁合金铸锭均匀化热处理方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111560550A

申请人: 中南大学
发明人: 黄元春; 雒晓宇; 刘良春
申请日期: 2020-05-26
公开日期: 2020-08-21
IPC分类: C22C23/06
摘要:
本发明公开了一种Mg?Gd?Y稀土镁合金铸锭均匀化热处理方法,具体涉及镁合金材料制备技术领域,所述均匀化热处理工艺为:将镁合金铸锭置于均匀化热处理炉中,升温至520?525℃后,并保温至少10?12h后,以60?80℃/h的速率进行空冷,随后冷却至室温,得到成品。本发明通过采取合理的均匀化退火制度,从而达到对于Mg?Gd?Y稀土镁合金的消除成分偏析,消除内应力,特别是可以有效地存进Mg?Gd?Y合金中的强化相LPSO相在基体和晶粒中的生长,从而有效的提高合金强度和耐热性能,为后续塑性成形的加工工艺提供准备,且本发明工艺适用于多种尺寸的稀土镁合金铸件,为航天和轨道交通用稀土镁合金铸件材料的性能改善。
主权项:
1.一种Mg-Gd-Y稀土镁合金铸锭均匀化热处理方法,其特征在于:具体包括如下操作步骤:步骤一:按照镁合金的设定成分要求,在熔炼炉中加入含有不同元素的纯金属和中间金属,开启熔炼炉的电阻加热装置,保温至合金组分熔化为均匀的制定成分的金属熔体进行铸造;步骤二:对热处理炉进行升温预热处理;步骤三:将步骤一中的金属熔体铸造成型为镁合金坯料后,进行快速冷却,随后快速转放到预热后的热处理炉中;步骤四:将转放到预热后的热处理炉中的镁合金坯料进行保温处理;步骤五:完成后,将热处理后的镁合金坯料取出,并将其冷却至室温。
Al-RE-Y-Mg合金及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN111321326A

申请人: 上海交通大学
发明人: 叶兵; 王立扬
申请日期: 2020-04-29
公开日期: 2020-06-23
IPC分类: C22C21/00
摘要:
本发明提供了一种Al?RE?Y?Mg合金及其制备方法,所述合金化学成分质量百分比含量为:4~10%RE、0.3~4%Y、0.2~0.4%Mg,余量为Al和其他不可避免的杂质。其中,RE为La和Ce中的至少一种元素。本发明的Al?RE?Y?Mg合金经压力铸造后,压铸态合金室温抗拉强度达到260MPa,延伸率11%;250℃下高温拉伸抗拉强度达到130MPa,延伸率19%;经重力铸造后,室温抗拉强度达145MPa,延伸率14%;导热系数178W/(m·K),所述合金不需要后续的热处理便可使用,满足航空航天、军工、汽车等行业对轻量化发展的高端需求。
主权项:
1.一种Al-RE-Y-Mg合金,其特征在于,由按质量百分比计的如下元素组成:4~10%RE、0.3~4%Y、0.2~0.4%Mg,余量为Al元素和不可避免杂质元素。
一种Ti-1300Z新型高强高韧钛合金及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN111349815A

申请人: 新疆湘润新材料科技有限公司
发明人: 岳旭; 叶红川; 同晓乐; 曹瑞; 王幸运; 李峰丽; 张晋; 乔恩利; 张起; 刘洪贵; 梁飞龙
申请日期: 2020-04-13
公开日期: 2020-06-30
IPC分类: C22F1/18
摘要:
本发明公开了一种Ti?1300Z新型高强高韧钛合金,该合金为Ti?Al?Mo?V?Cr?Zr系合金,其各组分的重量百分比为:Al:3.5~5.0%,Mo:4.0~6.0%,V:4.0~5.5%,Cr:5.5~6.5%,Zr:0.3~1.0%,余量为Ti和其他不可避免的杂质。一种Ti?1300Z新型高强高韧钛合金的制备方法,包含以下步骤:步骤一:按重量百分比对各组分进行称重,并均匀混合后压制成电极;步骤二:对步骤一所制得的电极进行真空自耗熔炼,制成铸锭;步骤三:对步骤二所制得的铸锭进行高温均质化处理;步骤四:对步骤三所制得的铸锭进行均质化处理后,锻造成棒材/锻件;步骤五、对步骤四所制得的棒材/锻件进行热处理;本发明的强度高、塑?韧性好,同时屈服强度、伸长率等物理性能均达到良好匹配,在航空、航天、舰船、海洋工程、汽车等领域具有良好的技术应用与市场前景。
主权项:
1.一种Ti-1300Z新型高强高韧钛合金,其特征在于:该合金为Ti-Al-Mo-V-Cr-Zr系合金,其各组分的重量百分比为:Al:3.5~5.0%,Mo:4.0~6.0%,V:4.0~5.5%,Cr:5.5~6.5%,Zr:0.3~1.0%,余量为Ti和其他不可避免的杂质。
一种超高强轻质Al-Ti-V中熵合金高纯高均质的制备方法
发明专利申请公布后的视为撤回

专利号: CN111206175A

申请人: 贵州航天新力铸锻有限责任公司
发明人: 王海军; 张帅; 万东海; 洪大军; 杨贵生; 张自生; 赵晓光; 石建平
申请日期: 2020-03-24
公开日期: 2020-05-29
IPC分类: C22F1/18
摘要:
一种超高强轻质Al?Ti?V中熵合金高纯高均质的制备方法,工艺如下:真空感应熔炼、真空自耗重熔、等温锻造开坯+热轧、热挤压+热处理;真空感应熔炼采用原材料为Al、Ti、V三种元素的纯度均要求在99.99%以上;本发明采用“真空感应熔炼+真空自耗重熔”双联冶炼工艺能有效提高原材料纯净度和化学成分均匀稳定性;可以进一步去除材料中的有害气体H、O、N并控制合金的化学成分;然后将合金铸锭进行等温锻造开坯+热轧/热挤压+热处理,制备出的超高强轻质Al?Ti?V中熵合金组织力学性能均匀,材料纯净度高,在加工过程中不易产生开裂等问题。
主权项:
1.一种超高强轻质Al-Ti-V中熵合金高纯高均质的制备方法,其特征在于:该方法工艺路线如下:真空感应熔炼、真空自耗重熔、等温锻造开坯+热轧、热挤压+热处理;所述真空感应熔炼工序中采用原材料为Al、Ti、V三种元素的高纯单质金属,纯度均要求在99.99%以上;所述等温锻造开坯+热轧工序中,温度在800~1200℃,变形量在30~80%;所述热挤压工序中,温度在800~1200℃,变形量在30~80%;所述热处理工序中,温度在150~700℃。
一种超高强轻质Al-Ti-V中熵合金
发明专利申请公布后的视为撤回

专利号: CN111235457A

申请人: 贵州航天新力铸锻有限责任公司
发明人: 王海军; 张帅; 万东海; 洪大军; 杨贵生; 张自生; 曹俊生; 王家田
申请日期: 2020-03-24
公开日期: 2020-06-05
IPC分类: C22C14/00
摘要:
一种超高强轻质Al?Ti?V中熵合金,合金各组分元素主要为:Al、Ti和V,按质量百分比为Al:15.00~54.00%;Ti:20.00~59.00%;V:25.00~60.00%;杂质元素总含量≤0.010%。本发明中采用纯Al相对密度为2.7g/cm3,加入Al元素能大幅度降低合金密度,并使Al拥有良好的塑韧性;纯Ti的密度约为4.5 g/cm3,约为铁的一半,具有较高的强度和耐高温性能以及较好的塑性和韧性;金属V在元素周期表内与Ti相邻,密度约为5.96 g/cm3,在合金中加入V元素能同时提高材料强度和塑韧性;将Al?Ti?V元素按照一定比例混合,制备出的中熵合金具有超高强度、低密度、耐高温、热加工成型性优异的特点。
主权项:
1.一种超高强轻质Al-Ti-V中熵合金,其特征在于:该合金各组分元素主要为:Al、Ti和V,按质量百分比为Al:15.00~54.00%;Ti:20.00~59.00%;V:25.00~60.00%;杂质元素总含量≤0.010%。
一种高熵合金基高温固体润滑复合材料的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN111218603A

申请人: 中国科学院兰州化学物理研究所
发明人: 杨军; 刘维民; 程军; 耿钰山; 朱圣宇; 谈辉
申请日期: 2020-03-10
公开日期: 2020-06-02
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及一种高熵合金基高温固体润滑复合材料的制备方法,该方法是指:按质量分数计,将97%~85%的AlCoCrFeNi高熵合金粉末与3~15%的Ag粉末放入不锈钢罐中,依次经球磨混匀、放电等离子烧结后冷却至室温即得AlCoCrFeNi?Ag高熵合金基高温固体润滑复合材料。本发明制备工艺简单、成本低、可靠性高,所得高熵合金基复合材料兼备良好的力学性能、宽温域自润滑和耐磨损性能,能够满足航空航天等领域中机械运动传动部件高温真空苛刻工况下的应用需求。
主权项:
1.一种高熵合金基高温固体润滑复合材料的制备方法,其特征在于:按质量分数计,将97%~85%的AlCoCrFeNi高熵合金粉末与3~15%的Ag粉末放入不锈钢罐中,依次经球磨混匀、放电等离子烧结后冷却至室温即得AlCoCrFeNi-Ag高熵合金基高温固体润滑复合材料。
一种微米银颗粒增强316L不锈钢基复合材料及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN111230115A

申请人: 南京航空航天大学
发明人: 林开杰; 顾冬冬; 全景峰; 方亚美; 葛庆; 庄杰; 刘洋; 董伟菘; 帅朋江
申请日期: 2020-03-06
公开日期: 2020-06-05
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及一种微米银颗粒增强316L不锈钢基复合材料,包括316L不锈钢基体和均匀分布于316L不锈钢基体中的银颗粒,所述银颗粒占复合材料总重量的1~5%;所述复合材料的密度为7.9~8.2g/cm3,致密度为98%以上。制备方法:以球形银粉和球形316L不锈钢粉末作为原料,混合后进行机械球磨,得到混合粉末,过筛后,加入到SLM成形机的粉料缸中,然后通入惰性保护气体进行打印,即得。本发明通过SLM技术将银颗粒均匀分布于316L不锈钢基体中,工艺简单、节省时间、成本低,制得的复合材料具有优异的导电性和耐蚀性能,适合用于燃料电池双极板等对耐蚀性和导电性有较高要求的技术领域。
主权项:
1.一种微米银颗粒增强316L不锈钢基复合材料,其特征在于,包括316L不锈钢基体和均匀分布于316L不锈钢基体中的银颗粒,所述银颗粒占复合材料总重量的1~5%;所述复合材料的密度为7.9~8.2g/cm3,致密度为98%以上。
一种基于粉末烧结工艺的三维MEMS结构金属填充方法
著录事项变更

专利号: CN111250715A

申请人: 北京航空航天大学
发明人: 徐天彤; 李海旺; 陶智; 黄雨佳; 孙加冕; 翟彦欣
申请日期: 2020-03-06
公开日期: 2020-06-09
IPC分类: B81B7/02
摘要:
本发明公开了一种基于粉末烧结工艺的三维MEMS结构金属填充方法,属于高精密电子机械领域,采用金属粉末填充三维MEMS结构后在保护气体氛围下进行烧结的步骤,整个工艺过程无液体环境,最大程度避免了液体的不稳定和气泡的产生对微米尺度结构可能造成的影响,填充效果好。同时工艺过程较为简单,与传统的电镀工艺相比大大缩短了时间,提高效率,适合批量生产进而提高了产能;该发明对于结构的形状尤其是深宽比要求较小,可灵活应用于电镀无法实现的高深宽比结构中,提高了兼容性。
主权项:
1.一种基于粉末烧结的三维MEMS结构金属填充方法,其特征在于,采用金属粉末填充三维MEMS结构后在保护气体氛围下进行烧结的步骤。
一种基于分层像素扫描算法的全息散斑噪声抑制方法
发明专利权授予

专利号: CN111240177A

申请人: 北京航空航天大学
发明人: 王迪; 王琼华; 刘超; 李移隆; 李楠楠
申请日期: 2020-03-04
公开日期: 2020-06-05
IPC分类: G03H1/32
摘要:
本发明提出一种基于分层像素扫描算法的全息散斑噪声抑制方法。该方法包括以下步骤:对于一个3D物体,首先,提取3D物体的强度和深度信息,将3D物体分成具有不同深度的2D层面,通过计算各2D层面的全息图,分别提取出不同层面的复振幅信息。其次,将不同层面的复振幅信息叠加在一起得到3D物体全息图的复振幅信息。通过分层像素扫描算法对3D物体全息图的每个像素进行扫描,优化全息图的复振幅信息,最终生成3D物体的相位全息图。最后,生成具有不同随机相位的灰度图,并将其加载到SLM上用来优化再现光。当优化后的再现光照射3D物体的相位全息图时,可以在接收屏上看到散斑噪声得到抑制的重建图像。
主权项:
1.一种基于分层像素扫描算法的全息散斑噪声抑制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:对于一个3D物体,首先,提取3D物体的强度和深度信息,将3D物体分成具有不同深度的2D层面,通过计算各2D层面的全息图,分别提取出不同层面的复振幅信息;其次,将不同层面的复振幅信息叠加在一起得到3D物体全息图的复振幅信息;通过分层像素扫描算法对3D物体全息图的每个像素进行扫描,优化全息图的复振幅信息,最终生成3D物体的相位全息图;最后,生成具有不同随机相位的灰度图,并将其加载到SLM上用来优化再现光;当优化后的再现光照射3D物体的相位全息图时,在接收屏上看到散斑噪声得到抑制的重建图像。
一种大型镁合金贮箱支架构件的精密铸造方法
专利权的保全及其解除

专利号: CN111057891A

申请人: 山西神舟航天科技有限公司; 北京空间飞行器总体设计部; 中南大学
发明人: 张高龙; 韩修柱; 曾广; 高峰; 万迎春; 王玉凤; 张立新; 高斌; 刘楚明
申请日期: 2020-01-14
公开日期: 2020-04-24
IPC分类: B22C9/22
摘要:
本发明涉及镁合金材料加工成形技术领域,尤其涉及一种大型镁合金贮箱支架构件的精密铸造方法。该方法包括:造型并设置浇注系统;将镁合金原料进行熔炼,得到熔体;所述镁合金原料包括金属镁、金属铝、金属锌、MnCl2、Mg?5RE中间合金、Mg?10Ca中间合金和Ag;所述熔炼的过程包括:将熔剂和镁合金原料进行加热熔融,之后进行搅拌精炼,将搅拌精炼后的合金液升温至770~800℃,静置,得到熔体;将所述熔体通过浇注系统浇注到造型后得到的铸型中,依次经固溶处理和时效处理后,得到大型镁合金贮箱支架构件;所述浇注的方式为分层注入,依次由低到高对各直浇道进行浇注。该方法可以制备组织性能良好的大尺寸镁合金构件。
主权项:
1.一种大型镁合金贮箱支架构件的精密铸造方法,其特征在于,包括以下步骤:造型并设置浇注系统;将镁合金原料进行熔炼,得到熔体;所述镁合金原料包括金属镁、金属铝、金属锌、MnCl2、Mg-5RE中间合金、Mg-10Ca中间合金和Ag;所述熔炼的过程包括:将熔剂和镁合金原料进行加热熔融,之后进行搅拌精炼,将搅拌精炼后的合金液升温至770~800℃,静置,得到熔体;将所述熔体通过浇注系统浇注到造型后得到的铸型中,依次经固溶处理和时效处理后,得到大型镁合金贮箱支架构件;所述浇注的方式为分层注入,依次由低到高对各直浇道进行浇注。
基于贵金属材质的高熵合金的增材制造方法及产品
专利权的终止

专利号: CN110983148A

申请人: 周俊
发明人: 周俊
申请日期: 2020-01-13
公开日期: 2020-04-10
IPC分类: C22C30/02
摘要:
本发明提出一种贵金属材质的高熵合金的增材制造方法及产品,即利用高熵合金的制备方法对贵金属进行冶炼合成,使其性能得到充分的改善提高,同时用增材制造技术,对利用贵金属合成的高熵合金进行个性化制造,以获得高精度高性能的航空航天相关零部件,同时利用增材制造技术也可以服役结束的零部件中的贵金属材料进行回收利用,降低成本。
主权项:
1.一种贵金属材质的高熵合金制备方法,包括第一步,选择材料;从八种贵金属元素中选择2-4种元素作为基本主元成分;第二步,合金冶炼;其中特征在于:第一步中其余元素选择高熵合金常用的其他主体元素作为副主元成分,第二步中采用真空熔炼法进行高熵合金的制备,按照设计比例,将金属单质装入真空炉的特有坩埚或模具中,反复抽真空,充入惰性气体进行保护,直至全部熔化,然后采用液氮进行冷却,获得块状贵金属高熵合金。
增材制造金属粗糙表面电解电火花复合整平工具及方法
发明专利权授予

专利号: CN110893493A

申请人: 南京航空航天大学
发明人: 曲宁松;刘洋;赵梓淇;孔黄海
申请日期: 2019-12-17
公开日期: 2020-11-06
IPC分类: B23H5/02
摘要:
本发明涉及一种增材制造金属粗糙表面电解电火花复合整平工具及方法,属于电火花电解加工技术领域。本专利通过电解?电火花?电解复合工艺新方法对增材制造金属的极其不整平表面进行连续整平加工。首先通过管电极大间隙射流电解加工初步整平工件表面的极高点,紧随其后通过电火花电极这对较高点快速放电进一步整平,最后通过管电极将电火花加工过的粗糙但整平的表面进一步电解加工光滑,从而实现高效整平和光整增材制造金属粗糙表面的目的。本发明通过电解?电火花?电解连续加工,可高效整平和光滑增材制造金属表面,对提高增材制造金属的加工效率有着重要意义。
主权项:
1.一种增材制造金属粗糙表面电解电火花复合整平工具,其特征在于:它由前向后依次由前端电解电极(5),电火花电极(2),后端电解电极(1)组成;前端电解电极(5)和后端电解电极(1)内部有中空的流道。

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