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基于旋转电场下双极性电极的三维细胞球生成芯片及应用
实质审查的生效

专利号: CN114774275A

申请人: 西北工业大学深圳研究院;
发明人: 吴玉潘;张浩浩;张展;鲁其怀;岳渊博;马迅;王少熙
申请日期: 2022-03-21
公开日期: 2022-07-22
IPC分类: C12M1/00
摘要:
本发明公开了一种基于旋转电场下双极性电极的三维细胞球生成芯片及其应用,该芯片包括ITO玻璃和PDMS通道;PDMS通道覆盖在ITO玻璃上;ITO玻璃上表面刻蚀有电极;电极包括激发电极和双极性电极;其中,激发电极包括四个大电极,其均匀分布于双极性电极周围;双极性电极包括若干组电极阵列,每组电极阵列均包括若干形状和大小相同的小电极;通过改变激发电极上施加的电压和频率可以实现强弱不同的正/负介电泳力,以使生成的三维细胞球达到不同的捕获效果。本发明利用旋转电场诱发正/负介电泳力,实现了基于旋转电场下双极性电极的三维细胞球生成芯片,不仅具有简单、成本较低的优点,适用于细胞长期培养且培养效果较好。
主权项:
1.一种基于旋转电场下双极性电极的三维细胞球生成芯片,其特征在于,包括ITO玻璃和PDMS通道;所述PDMS通道覆盖在所述ITO玻璃上;所述ITO玻璃上表面刻蚀有电极;所述电极包括激发电极和双极性电极;其中,所述激发电极包括四个大电极,其均匀分布于所述双极性电极周围;所述双极性电极包括若干组电极阵列,每组电极阵列均包括若干形状和大小相同的小电极;通过改变所述激发电极上施加的电压和频率可以实现强弱不同的正/负介电泳力,以使生成的三维细胞球达到不同的捕获效果。
一种增材制造多参数优化方法
实质审查的生效

专利号: CN114529013A

申请人: 西北工业大学
发明人: 赵宇凡;林鑫
申请日期: 2022-02-28
公开日期: 2022-05-24
IPC分类: G06F30/17
摘要:
本发明公开了一种增材制造多参数优化方法,是一种基于试验设计和机器学习的增材制造参数优化方法。该方法首先根据均匀设计试验法设定增材制造试验加工参数;再将成形试件的内外部质量、尺寸精度等目标结果分为优/劣两类;随后通过基于支持向量机的机器学习方法构建工艺图谱,以高效低成本方式预测最优目标结果对应的工艺参数。该方法只需少量试验,便可以低成本方式快速构建增材制造多参数工艺图谱,以获得优化工艺条件。该方法不仅原理及流程简单,而且重点在于可避免大量试验或模拟带来的高昂时间和经济成本,从而面向广泛的材料体系实现金属增材制造成本效益的大幅优化。
主权项:
1.一种增材制造多参数优化方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1,设定试验考察指标及对应的多个影响参数,设定每一个影响参数的数据范围和水平数;根据影响参数的数量和每一个影响参数的水平数设置均匀试验设计表;步骤2,根据均匀试验设计表,进行增材制造成形试验;以试验考察指标作为每一个增材制造试验结果的衡量标准;根据衡量标准,将每一个增材制造试验结果设为优或劣;步骤3,将均匀试验设计表中的每一组影响参数数据及其对应的试验结果,输入至基于支持向量机的机器学习模型中,通过机器学习模型输出的加工图谱,获得多影响参数的最优值。
梯度变化连续可控的泡沫材料的增材制造方法及其系统
未知状态

专利号: CN114407367A

申请人: 西北工业大学
发明人: 段宇;石霄鹏;杜冰;赵先航;侯兵;李玉龙
申请日期: 2021-12-31
公开日期: 2024-01-16
IPC分类: B33Y50/02
摘要:
本发明公开一种梯度变化连续可控的泡沫材料的增材制造方法及其系统,其中所述增材制造方法包括:获取梯度泡沫材料的尺寸数据;设置梯度泡沫材料的胞元尺寸的梯度分布构型;根据所述梯度分布构型、以及所述梯度泡沫材料的尺寸数据生成多个胞元核心点的坐标,其中新生成的胞元核心点的位置与已有的胞元核心点的位置相关;根据所述多个胞元核心点的坐标建立具有细观胞元结构的轴向梯度泡沫材料的几何模型,其中每个胞元均具有十四面体结构;根据轴向梯度泡沫材料的几何模型进行增材制造。通过本发明能够制备梯度变化既连续又可控的泡沫材料。
主权项:
1.一种梯度变化连续可控的泡沫材料的增材制造方法,其特征在于,包括:获取梯度泡沫材料的尺寸数据;设置梯度泡沫材料的胞元尺寸的梯度分布构型;根据所述梯度分布构型、以及所述梯度泡沫材料的尺寸数据生成多个胞元核心点的坐标,其中新生成的胞元核心点的位置与已有的胞元核心点的位置相关;根据所述多个胞元核心点的坐标建立具有细观胞元结构的轴向梯度泡沫材料的几何模型,其中每个胞元均具有十四面体结构;根据所述梯度泡沫材料的几何模型进行增材制造。
一种高温合金流动性测试模具及测试试样的制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114279802A

申请人: 西北工业大学
发明人: 张军;介子奇;刘淼楠;郭敏;刘林
申请日期: 2021-12-27
公开日期: 2024-04-12
IPC分类: G01N1/36
摘要:
本发明涉及高温合金铸造性能检测技术领域,尤其涉及一种高温合金流动性测试模具及测试方法。本发明提供的测试模具,螺旋流动通道以式1所述的渐近线方程沿所述直浇道的径向方向展开,并控制所述螺旋流动通道的总长度≤980mm;不仅能够确保测试的准确性,同时保证所述高温合金流动性测试模具在长度和宽度的维度上具有较小尺寸。同时本发明中所述浇口杯的高度≤50mm;所述直浇道的高度≤100mm;保证所述高温合金流动性测试模具在高度的维度上具有较小尺寸。而且本发明提供的测试模具的里层材质为硅溶胶和电熔莫来石的混合物。本发明提供的高温合金流动性测试模具体积小,能够实现在真空炉中测试高温合金的流动性。
主权项:
1.一种高温合金流动性测试模具,其特征在于,包括浇口杯(1),所述浇口杯(1)的底面开口;与所述浇口杯(1)的底面开口连通的直浇道(3),所述直浇道(3)侧壁开口;与所述直浇道(3)侧壁开口连通的螺旋流动通道(4),所述螺旋流动通道(4)以渐开线的方式沿所述直浇道(3)的径向方向展开;所述渐开线上任一点的横坐标X和纵坐标Y的方程如式1所示:与所述直浇道(3)的末端连通的浇口窝(5);所述螺旋流动通道(4)的总长度≤980mm;所述浇口杯(1)的高度≤50mm;所述直浇道(3)的高度≤100mm;所述浇口杯(1)、直浇道(3)、螺旋流动通道(4)和浇口窝(5)均包括多层结构,所述浇口杯(1)、直浇道(3)、螺旋流动通道(4)和浇口窝(5)与所述高温合金接触的表面为里层;所述里层的材质为硅溶胶和电熔莫来石的混合物。
一种合金结构部件测试装置及测试方法
发明专利申请公布后的撤回

专利号: CN114047079A

申请人: 西北工业大学
发明人: 温志勋;李萌;裴海清;王平;王德莉;杨艳秋;岳珠峰
申请日期: 2021-12-24
公开日期: 2022-02-15
IPC分类: G01N3/18
摘要:
本申请公开了一种合金结构部件测试装置,包括支撑架,包括固定平台以及支撑平台;力加载系统,包括依次连接的第一连接部、夹具组件、第二连接部以及力加载组件;第一连接部一端连接固定平台,另一端连接夹具组件的上端,夹具组件的下端连接第二连接部的上端,第二连接部的下端连接力加载组件;温控系统,包括温控室、和控制温控室温度的温控控制器;夹具组件位于温控室内。在力加载系统给合金结构部件施加力的时候,温控系统能同时给合金结构部件提供高温环境,使合金结构部件处于应力和高温复合的环境中进行测试,实现在应力与高温复合的环境下对合金结构件的氧化进行研究,给合金结构部件的设计、使用和寿命预测提供依据。
主权项:
1.一种合金结构部件测试装置,其特征在于,所述测试装置包括:支撑架(1),包括固定平台(11)以及支撑平台(12),所述固定平台(11)位于所述支撑平台(12)上方,且所述固定平台(11)与所述支撑平台(12)之间形成容纳空间(14);力加载系统(2),包括依次连接的第一连接部(21)、夹具组件(22)、第二连接部(23)以及力加载组件(24),所述夹具组件(22)用于夹持合金结构部件(4);所述第一连接部(21)一端连接所述固定平台(11),另一端连接所述夹具组件(22)的上端,所述夹具组件(22)的下端连接所述第二连接部(23)的上端,所述第二连接部(23)的下端连接所述力加载组件(24);温控系统(3),包括温控室(31)、和控制所述温控室(31)温度的温控控制器(32);所述温控室(31)位于所述容纳空间(14),且所述温控室(31)设置在所述支撑平台(12)上,所述夹具组件(22)位于所述温控室(31)内。
一种航空用高温合金板材组织及板形控制方法
发明专利权授予

专利号: CN114393056A

申请人: 西北工业大学
发明人: 朱斌;张晨辉;吴天栋;陈晓飞;唐斌;寇宏超;李金山
申请日期: 2021-12-24
公开日期: 2023-06-20
IPC分类: B21C37/02
摘要:
本发明公开了一种航空用高温合金板材组织及板形控制方法,包括将采用三联熔炼工艺获得的铸锭进行均匀化退火;将铸锭加热至700~800℃保温60~120min,然后升温至1000℃~1150℃,保温时间按照0.5mm/min~0.8mm/min计算;变形:铸锭高径比≥1.5时,铸锭镦粗至高径比为1.0,拔长至高径比为2.0;改锻:将开坯后的铸锭回炉保温,升温至980℃~1150℃,保温时间按照0.4mm/min~0.7mm/min计算;变形:铸锭镦粗至高径比约为1.2,拔长至高径比为1.8;将改锻后的铸锭回炉保温,升温至960℃~1150℃,进行多火次成型;将成型后的铸锭加工处理得到的板坯升温至960℃~1150℃,进行多火次轧制。本发明制备出一种符合航空用的组织均匀、性能稳定,板形、表面质量优良的高温合金板材。
主权项:
1.一种航空用高温合金板材组织及板形控制方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:铸锭制备:采用三联熔炼工艺,获得纯净度高、成分均匀的铸锭,其中,所述铸锭化学成分符合相关牌号铸锭化学成分的要求;步骤2:退火:将所述铸锭进行均匀化退火;步骤3:板坯锻造:开坯:将步骤2退火后的铸锭加热至700~800℃保温60~120min,然后升温至1000℃~1150℃,保温时间按照0.5mm/min~0.8mm/min计算;变形:铸锭高径比≥1.5时,铸锭镦粗至高径比为1.0,拔长至高径比为2.0;改锻:将开坯后的铸锭回炉保温,升温至980℃~1150℃,保温时间按照0.4mm/min~0.7mm/min计算;变形:铸锭镦粗至高径比约为1.2,拔长至高径比为1.8;成型:成型工步一:将改锻后的铸锭回炉保温,升温至960℃~1150℃,保温时间按照0.3mm/min~0.6mm/min计算;变形:拔长至横截面积变形量为10~40%;成型工步二:回炉保温,升温至960℃~1150℃,保温时间按照0.3mm/min~0.6mm/min计算;变形:变形至工艺要求的尺寸;成型工步三:回炉保温,升温至960℃~1100℃,保温时间按照0.3mm/min~0.6mm/min计算;变形:整形;步骤4:轧制:将成型后的铸锭加工处理得到的板坯升温至960℃~1150℃,进行多火次轧制。
一种高效强化镍基高温合金的时效热处理工艺
发明专利权授予

专利号: CN114214583A

申请人: 西北工业大学
发明人: 樊江昆;景战杰;刘栩东;李金山;唐斌;王军;寇宏超;袁睿豪;陈彪
申请日期: 2021-12-16
公开日期: 2023-03-17
IPC分类: C22F1/10
摘要:
本发明公开了一种高效强化镍基高温合金的时效热处理工艺,包括以下步骤:S1:将炉温升至1100~1160℃,放入Inconel 625合金,保温(d×0.6+30)~(d×0.6+70)min,其中,d为Inconel 625合金的横截面直积,单位为mm;S2:取出Inconel 625合金,放入水中淬火,淬火水温为10~25℃;S3:将一次淬火后的Inconel 625合金再次放入750℃~800℃的炉中,施加拉应力,保温20~40h,其中,应力水平为100~250MPa;S4:取出Inconel 625合金,二次淬火,淬火水温为10℃~25℃。本发明通过对固溶强化后的Inconel 625合金施加拉应力,进行蠕变时效热处理,加快δ相的生成效率,无需进行几百、成千小时的加热,有效提高了其实用性,热处理过程中,拉应力的施加还使得δ相的成型速度更快、数量更多、分布更加均匀,且尺寸更为细小,大幅度提升了拉伸强度。
主权项:
1.一种高效强化镍基高温合金的时效热处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1:将炉温升至1100~1160℃,放入Inconel 625合金,保温(d×0.6+30)~(d×0.6+70)min,其中,d为Inconel 625合金的横截面直积,单位为mm;S2:取出Inconel 625合金,放入水中淬火,淬火水温为10~25℃;S3:将一次淬火后的Inconel 625合金再次放入750℃~800℃的炉中,施加拉应力,保温20~40h,其中,应力水平为100~250MPa;S4:取出Inconel 625合金,二次淬火,淬火水温为10℃~25℃。
一种Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金及其激光成形方法
发明专利权授予

专利号: CN114082985A

申请人: 西北工业大学
发明人: 陈静;孙楚;明宪良;郑敏;张强
申请日期: 2021-11-25
公开日期: 2022-11-04
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金及其激光成形方法,属于激光成形技术领域。首先,通过在铝锂合金中加入稀土元素Sc、Zr,得到改性粉末;由于Sc、Zr元素的添加,使得合金晶粒得到了细化,提高了合金强度、改善抗热裂性,显著解决了激光成形过程中铝锂合金易裂的问题。本发明公开了Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金的激光成形方法,其激光成形工艺参数适用于合金成分符合名义成分范围的所有铝锂合金。获得最优性能工艺窗口,通过该方法制备的铝锂合金组织致密,没有热裂纹,且具有高强高模的优良性能。
主权项:
1.一种Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金的激光成形方法,其特征在于,包括以下步骤:S1:原料粉体的准备在铝锂合金中加入铸锭Sc与铸锭Zr,采用气雾化工艺进行上述Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金粉体的制备,得到一种Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金粉体,以质量百分比计,包括:1.8wt%~2.4wt%的Li;2.6wt%~3.3wt%的Cu;0wt%~0.05wt%的Mg;0.01wt%~0.05wt%的Ti;0wt%~0.15wt%的Fe;0wt%~0.10wt%的Si;0.65wt%~1.4wt%的Sc;0.25wt%~0.8wt%的Zr;余量为Al;将Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金粉体进行干燥处理,得到干燥后的Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金粉体;S2:激光成形创建并编辑材料的数字图形文件,将数字图形文件利用分层软件进行切片,建立其层间的连接配合,设置每层层厚为30μm,搭接间距为0.01mm,利用干燥后的Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金粉体进行激光成形,激光成形的激光功率为200W~360W,激光扫描速率为400mm/s~1200mm/s,完成后得到一种Sc/Zr改性的高模高强铝锂合金。
一种用于增材制造的混合粉末及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN114045424A

申请人: 西北工业大学
发明人: 王理林;王志军;林鑫;黄卫东
申请日期: 2021-11-12
公开日期: 2023-05-23
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种用于增材制造的混合粉末及其制备方法,该方法通过振动实现粉末的高效均匀混合,且同时保证粉末的流动性,供增材制造技术使用。该方法既适合科研上对粉末成分调控的灵活和简易要求,也适用工业生产上的高效和大规模要求。该发明在实现粉末的成分调控的同时,不改变粉末原有的球形度及流动性。这对于粉末床增材制造技术而言,能够不损害粉末的铺粉质量,即粉层的均匀铺展和高堆积密度;对于同步送粉增材制造技术而言,能够维持送粉的稳定性,降低粉嘴堵粉风险,从而保证混合粉末满足增材制造成形性的要求。
主权项:
1.一种用于增材制造的混合粉末,其特征在于,包括复合的主体粉末和附加粉末,所述附加粉末分散在主体粉末的表面,或者是附加粉末的一部分渗入在主体粉末中;所述主体粉末为铝合金、钛合金、高熵合金、钢或高温合金;所述附加粉末为金属粉末、非金属单质粉末、碳化物、硼化物或氮化物;所述主体粉末和附加粉末通过混合振动复合。
镍基单晶合金模型构建方法、装置、存储介质及设备
实质审查的生效

专利号: CN113782104A

申请人: 西北工业大学
发明人: 温志勋;尹倩;李飞;王德莉;裴海清;岳珠峰
申请日期: 2021-08-20
公开日期: 2021-12-10
IPC分类: G16C60/00
摘要:
本发明提供的镍基单晶合金模型构建方法、装置、存储介质及设备,属于单晶各向异性技术领域。该方法包括:获取试验表征下,镍基单晶高温合金不同取向实际两相结构的元素组成,并明确其两相结构的体积分数,用于在atomsk软件中构建符合实际的模型;根据镍基单晶高温合金两相结构的体积分数及相对位置,建立得到镍基单晶合金的[001]取向超胞模型;对镍基单晶合金的[001]取向超胞模型进行变换,分别得到镍基单晶合金的[011]取向超胞模型和镍基单晶合金的[111]取向超胞模型。该装置、存储介质及设备能够用于实现该方法。以上模型通过分子动力学模拟(借助Lammps)建立镍基单晶不同取向两相界面在拉伸过程中的微结构演化规律,确定位错与界面力学性能之间的关系。
主权项:
1.一种镍基单晶合金模型构建方法,其特征在于,包括以下步骤:通过镍基单晶高温合金不同取向两相结构的试验表征,获取Atomsk软件建模所需的镍基单晶高温合金的元素组成,并明确所述镍基单晶高温合金两相结构的体积分数;根据所述镍基单晶高温合金两相结构的体积分数及相对位置,建立得到镍基单晶合金的[001]取向超胞模型;对所述镍基单晶合金的[001]取向超胞模型进行变换,分别得到镍基单晶合金的[011]取向超胞模型和镍基单晶合金的[111]取向超胞模型。
一种无热裂纹高性能GH3536镍基高温合金激光增材制造方法
专利权的终止

专利号: CN113618068A

申请人: 西北工业大学
发明人: 朱嘉锡;李双明;王锦程;钟宏;李晓历;冯军
申请日期: 2021-06-19
公开日期: 2022-11-29
IPC分类: B22F9/04
摘要:
本发明涉及一种无热裂纹高性能GH3536镍基高温合金激光增材制造方法,属于金属增材制造技术领域。为了解决GH3536镍基高温合金在激光增材制造过程中易出现热裂、严重影响性能的问题,将TiB2粉末与GH3536合金粉末混合后加入至行星球磨罐中,然后再与球磨球混合之后再进行增材制造。本发明适量TiB2颗粒的加入完全抑制了增材制造GH3536合金过程中的开裂,扩大了该合金的增材制造工艺参数窗口,大大提高了该合金的可加工性,适用于合金成分符合名义成分范围的所有GH3536镍基高温合金。
主权项:
1.一种无热裂纹高性能GH3536镍基高温合金激光增材制造方法,其特征在于步骤如下:步骤1:按照特定配比预制混合粉末将TiB2粉末与GH3536合金粉末按照7~8:1000的质量比混合后加入至行星球磨罐中,保持粉末干燥;步骤2:按照配比加入球磨球按照球磨球、混合粉1:1的质量比加入,其中球磨球包括直径为5mm、8mm、10mm的球磨球,直径为5mm、8mm、10mm的三种球磨球质量比为5:3:2;步骤3:使用行星球磨机进行时间恰当的机械混合将装配好的球磨罐放入行星球磨机中,球磨参数设置为转速380转每分钟,球磨时间为5.5~6.5小时;球磨完毕后,将球磨罐取出,利用筛网将混合好的粉末与球磨球分离,分离后的粉末干燥储存待用;步骤4:使用混合好的粉末进行激光增材制造将混合粉末置于真空干燥箱中,120℃静置2小时以消除粉末表面所吸附的水分;将烘干后的粉末取出后进行激光增材制造。
一种多元难熔高熵合金及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN113373366A

申请人: 西北工业大学
发明人: 何峰;王锦程;崔丁聪;王志军;李俊杰;张凯威;杨中晟
申请日期: 2021-06-17
公开日期: 2022-08-30
IPC分类: B22D18/06
摘要:
本发明公开了一种多元难熔高熵合金及其制备方法,涉及新型金属材料技术领域。高熵合金由主要元素Ti、V、Nb、Hf以及微量元素M组成,所述高熵合金成分为TiaVbNbcHfdMe,其中a、b、c、d、e分别代表对应各元素的摩尔百分比,a=30?50at%,b=10?30at%,c=10?30at%,d=10?30at%,e=1?9at%。本发明提供的高熵合金具有简单体心立方结构,兼具良好的室温拉伸塑性和强度,弥补了现有技术存在的不足,满足高性能金属结构材料的需要,并为BCC高熵合金提供新的成分选择,从而使得其具有较大应用潜力。
主权项:
1.一种多元难熔高熵合金,其特征在于,高熵合金由主要元素Ti、V、Nb、Hf以及微量元素M组成,所述高熵合金成分为TiaVbNbcHfdMe,其中a、b、c、d、e分别代表对应各元素的摩尔百分比,a=30-50at%,b=10-30at%,c=10-30at%,d=10-30at%,e=1-9at%;其中,所述微量元素M包括Cr、Zr、Mo、Ta、Al中的一种或多种成分,且微量元素各成分的摩尔百分比为:Cr≤3at%,Al≤6at%,Zr≤6at%,Mo≤6at%,Ta≤6at%。
一种高抗拉强度TC4合金及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN113308615A

申请人: 西北工业大学
发明人: 马健凯;王锦程;冯军;李俊杰;王志军;杨健
申请日期: 2021-05-26
公开日期: 2021-08-27
IPC分类: B22F9/14
摘要:
本发明属于合金制造相关技术领域,具体涉及一种高抗拉强度TC4合金及其制备方法。制备方法包括以下步骤:S1、将精密铸造的TC4合金制成粒径为75?250μm的TC4合金粉末,其中,TC4合金粉末由以下质量百分比的元素组成:H?0.0025?0.0035%,O?0.085?0.089%,N?0.0015?0.0025%;C?0.0075?0.0085%,Fe?0.025?0.035%,V?4.15?4.25%,Al?6.35?6.39%,余量为Ti;S2、将S1的TC4合金粉末以扫描速度600?900mm/min、送粉量12?13g/min喷射于基体表面,同时用激光照射喷射处使TC4粉末于基体表面成型,激光功率为1500?2000W,激光扫描速度为600?900mm/min,得到高抗拉强度TC4合金。本发明提供的高抗拉强度TC4合金的制备方法,与传统方法相比制出的TC4合金力学性能更加优良,缺陷更少,且可根据实际需要在锻件上制备各种形状的零件。
主权项:
1.一种高抗拉强度TC4合金的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:S1、将精密铸造的TC4合金制成粒径为75-250μm的TC4合金粉末,其中,TC4合金粉末由以下质量百分比的元素组成:H0.0025-0.0035%,O0.085-0.089%,N0.0015-0.0025%,C0.0075-0.0085%,Fe0.025-0.035%,V4.15-4.25%,Al-6.35-6.39%,余量为Ti;S2、将S1的TC4合金粉末以扫描速度600-900mm/min、送粉量12-13g/min喷射于基体表面,同时用激光照射喷射处使TC4粉末于基体表面成型,激光功率为1500-2000W,激光扫描速度为600-900mm/min,得到高抗拉强度TC4合金。
基于高能束的增材制造方法及设备
发明专利权授予

专利号: CN113172236A

申请人: 西北工业大学
发明人: 谭华;黄卫东;王永霞;林鑫;范伟;党铭吉
申请日期: 2021-04-25
公开日期: 2023-07-21
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本申请提供一种基于高能束的增材制造方法及设备。本申请提供的制造方法包括:形成基体层,基体层为基体材料形成的粉末层或固结层,基体层包括特定区域;在特定区域中添加附加材料,使得附加材料与特定区域中的基体材料形成不同于基体材料的新的材料。使用上述增材制造方法和设备可以制造三维空间上多种材料任意分布的高精度复杂物品,从而适应同一物品在不同部位不同的材料、性能的需求。
主权项:
1.一种基于高能束的增材制造方法,其特征在于,包括:形成基体层,所述基体层为基体材料形成的粉末层或固结层,所述基体层包括特定区域;在所述特定区域中添加附加材料,使得所述附加材料与所述特定区域中的基体材料形成不同于所述基体材料的新的材料。
一种抑制镍基高温合金锯齿流变现象的方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN113151762A

申请人: 西北工业大学
发明人: 李金山;樊江昆;刘栩东;唐斌;王军;寇宏超;袁睿豪;陈彪
申请日期: 2021-04-12
公开日期: 2021-07-23
IPC分类: C22F1/10
摘要:
本申请公开了一种抑制镍基高温合金锯齿流变现象的方法,包括以下步骤:将热处理炉升温至目标固溶处理温度,再将Inconel625合金样品放入热处理炉的炉膛中,到达固溶处理保温时间后,将Inconel625合金样品立即从热处理炉中取出,淬火冷却至室温;目标固溶处理温度为高于Inconel625合金MC型碳化物析出物温度,固溶处理保温时间为t1=(d×0.6+40)min~(d×0.6+80)min;将固溶处理后的Inconel625合金样品放入炉膛中,再将热处理炉升温至目标时效处理温度;到达时效处理保温时间后,将Inconel625合金样品取出,淬火冷却至室温;目标时效温度在Inconel625合金中析出γ”~δ相的温度区间内,时效处理保温时间为200h~800h。本申请可以有效的抑制锯齿流变现象。
主权项:
1.一种抑制镍基高温合金锯齿流变现象的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤1、对Inconel625镍基高温合金进行固溶处理:将热处理炉升温至目标固溶处理温度,炉温到达所述目标固溶处理温度后,再将Inconel625镍基高温合金样品放入所述热处理炉的炉膛中,炉温稳定后开始计时;到达固溶处理保温时间后,将所述Inconel625镍基高温合金样品立即从所述热处理炉中取出,淬火冷却至室温;其中,所述目标固溶处理温度为高于所述Inconel625镍基高温合金MC型碳化物析出物温度,所述固溶处理保温时间为t1=(d×0.6+40)min~(d×0.6+80)min,d为所述Inconel625镍基高温合金样品的横截面积,单位为mm;步骤2、将步骤1中固溶处理后的所述Inconel625镍基高温合金样品进行时效处理:先将步骤1中固溶处理后的所述Inconel625镍基高温合金样品放入所述炉膛中,再将所述热处理炉升温至目标时效处理温度;炉温稳定后开始计时;到达时效处理保温时间后,将所述Inconel625镍基高温合金样品取出,淬火冷却至室温;其中,所述目标时效温度在所述Inconel625镍基高温合金中析出γ”~δ相的温度区间内,所述时效处理保温时间为200h~800h。
一种适用于TiAl合金轧制的包套及其制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN112958626A

申请人: 西北工业大学
发明人: 唐斌;陈晓飞;杨晓鹏;李金山;寇宏超;王军;王毅;陈彪;赖敏杰;樊江昆;薛祥义
申请日期: 2021-02-04
公开日期: 2021-06-15
IPC分类: B21B3/00
摘要:
本发明公开了一种适用于TiAl合金轧制的包套及其制备方法,其中的制备方法包括如下步骤:选用高温合金作为外层包套材料,用纯金属箔材作为内层包套,并用所述纯金属箔材紧密包裹坯料,其中所述纯金属箔材不与Ti发生反应;将所述纯金属箔材包裹的坯料装入所述高温合金外层包套;将装入坯料的所述高温合金外层包套进行焊合。本发明通过“软硬”相结合的方式设计轧制包套,改善包套的耐受性,扩大包套的适用温度范围,满足不同工艺条件下的使用要求;同时,内层箔材可以更好地增加包套的保温与隔绝氧气作用,提高坯料表面的润滑性,从而提高TiAl合金板材制备的成功率,获得优质的大尺寸TiAl合金薄板。
主权项:
1.一种适用于TiAl合金轧制的包套,其特征在于:包括纯金属箔材内层软包套和高温合金外层硬包套,其中所述纯金属箔材内层软包套不与Ti发生反应。
基于激光熔覆方法的炭/炭复合材料SiC涂层修复用改性玻璃材料及制备和使用方法
发明专利权授予

专利号: CN112341000A

申请人: 西北工业大学
发明人: 李贺军;王翰辉;滕柳;史小红
申请日期: 2020-11-27
公开日期: 2023-01-03
IPC分类: C03C6/04
摘要:
本发明涉及一种基于激光熔覆方法的炭/炭复合材料SiC涂层修复用改性玻璃材料及制备和使用方法,通过稀土元素钐对硼硅酸盐玻璃进行改性,显著提升了该材料对光纤激光器所涵盖激光波段的吸收率,一方面能够改善改性硼硅酸盐玻璃的熔覆质量,提高修复后炭/炭复合材料SiC涂层试样的抗氧化性能;另一方面,可以有效减少激光的能量损耗,实现绿色、环保、节约成本的发展目标。
主权项:
1.一种基于激光熔覆方法的炭/炭复合材料SiC涂层修复用改性玻璃材料,其特征在于:采用稀土元素钐Sm对硼硅酸盐玻璃进行改性,提升对光纤激光器所涵盖激光波段的吸收率;材料组份为:摩尔百分含量为65~80%的SiO2粉、15~20%的B2O3粉、4~10%的Al2O3粉和1~10%的Sm2O3粉。
一种组织稳定的第三代镍基单晶高温合金及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN111455220A

申请人: 西北工业大学
发明人: 刘林; 李卓然; 黄太文
申请日期: 2020-05-19
公开日期: 2020-07-28
IPC分类: C22C19/05
摘要:
一种组织稳定的第三代镍基单晶高温合金及其制备方法。所述组织稳定的第三代镍基单晶高温合金由Al、Ta、W、Re、Mo、Cr、Co、Hf和Ni组成。所述W与所述Ni以Ni?W中间合金的形式加入。本发明采用定向凝固制备单晶合金,经多步、高温、长时固溶均匀化处理、高温时效处理和低温时效处理,使本发明合金无初熔、无TCP相析出,降低TCP析出倾向,使具有降低Re含量的合金达到第三代镍基单晶高温合金的性能水平,得到的镍基单晶高温合金具有较高的中、高温强度和良好的瞬时拉伸性能与蠕变性能,并具有良好的组织稳定性。
主权项:
1.一种组织稳定的第三代镍基单晶高温合金,其特征在于,由Al、Ta、W、Re、Mo、Cr、Co、Hf和Ni组成;其中,Al为5.62~5.82wt%,Ta为7.53~8.13wt%,W为6.04~8.82wt%,Re为2.92~4.12wt%,Mo为0.11~1.83wt%,Cr为2.17~4.02wt%,Co为8.48~12.54wt%,Hf为0.028~0.103wt%,余量为Ni。
一种强化γ′相的第三代镍基单晶高温合金及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN111500896A

申请人: 西北工业大学
发明人: 黄太文; 李卓然; 刘林; 张军; 王博; 苏海军; 杨文超; 郭敏
申请日期: 2020-05-19
公开日期: 2020-08-07
IPC分类: C22C19/05
摘要:
一种强化γ′相的第三代镍基单晶高温合金及制备方法。所述强化γ′相的第三代镍基单晶高温合金由Al、Ta、W、Re、Mo、Cr、Co、Hf和Ni组成。Ta元素在γ′形成元素Al、Ta中的占比x为0.1283~0.2282。W元素以Ni?W合金的方式加入。通过固溶处理、高温时效处理和低温时效处理,得到具有强化γ′相的第三代镍基单晶高温合金。本发明具有较高的中、高温强度,以及良好的瞬时拉伸性能和蠕变性能,并且合金中稀贵元素Re的含量低,极大降低了合金成本。
主权项:
1.一种强化γ′相的第三代镍基单晶高温合金,其特征在于,由Al、Ta、W、Re、Mo、Cr、Co、Hf和Ni组成;其中:Al为5.14~6.15wt%,Ta为6.03~10.38wt%,W为5.66~6.47wt%,Re为3.93~4.37wt%,Mo为1.41~1.65wt%,Cr为2.17~2.91wt%,Co为11.17~12.64wt%,Hf为0~0.1wt%,余量为Ni。
一种铁镍-锰铜异种材料金属零件激光增材制造方法
发明专利权授予

专利号: CN111408720A

申请人: 西北工业大学
发明人: 谭华; 张矗; 郝大鹏; 林鑫; 黄卫东
申请日期: 2020-04-29
公开日期: 2020-07-14
IPC分类: B33Y70/00
摘要:
本发明公开了一种铁镍?锰铜异种材料金属零件的激光增材制造方法,该方法包括:一、采用激光增材制造方法在基板上沉积成铁镍合金;二、以铁镍合金粉末的质量含量大于70%或小于50%的铁镍合金粉末和锰铜合金粉末组成的混合粉末为原料,采用激光增材制造方法沉积形成铁镍?锰铜过渡区;三、采用激光增材制造方法在铁镍?锰铜过渡区上沉积锰铜合金,去除基板得到铁镍?锰铜异种材料金属零件。本发明通过调整沉积方向并控制混合粉末的过渡路径,避免了铁镍?锰铜梯度材料的开裂和未溶颗粒等缺陷,得到的铁镍?锰铜异种材料金属零件的组织致密,过渡区体积较小,同时具备阻尼性能和低膨胀性能,应用范围广泛。
主权项:
1.一种铁镍-锰铜异种材料金属零件的激光增材制造方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、以铁镍合金粉末为原料,采用激光增材制造方法在基板上沉积形成铁镍合金;步骤二、以铁镍合金粉末和锰铜合金粉末组成的混合粉末为原料,采用激光增材制造方法在步骤一中形成的铁镍合金上沉积形成单层实体片层,单层实体片层逐渐堆积形成铁镍-锰铜熔覆层1,然后更换混合粉末,按照上述铁镍-锰铜熔覆层1的形成工艺继续沉积,直至得到铁镍-锰铜熔覆层m,其中m为自然数且m≥2,铁镍-锰铜熔覆层1~铁镍-锰铜熔覆层m逐渐堆积形成铁镍-锰铜过渡区;形成铁镍-锰铜熔覆层1~铁镍-锰铜熔覆层m采用的混合粉末中铁镍合金粉末的质量含量逐渐递减,所述混合粉末中铁镍合金粉末的质量含量大于70%或小于50%;步骤三、以锰铜合金粉末为原料,采用激光增材制造方法在步骤二中形成的铁镍-锰铜过渡区上沉积形成单层实体片层,单层实体片层逐渐堆积形成锰铜合金,然后去除基板,得到铁镍-锰铜异种材料金属零件。

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