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一种可在空气中烧结的不锈钢基板大功率镍铬电阻浆料、烧制方法和应用
实质审查的生效

专利号: CN116435043A

申请人: 湖南特发新材料有限公司
发明人: 请求不公布姓名
申请日期: 2023-04-20
公开日期: 2023-07-14
IPC分类: H01C17/065
摘要:
提供了一种可在空气中烧结的不锈钢基板大功率镍铬电阻浆料、烧制方法和应用,通过优化电阻浆料的组分比例、印刷和烧结工艺,使得镍铬电阻材料的方阻范围可达到50毫欧/方到10欧/方,并且可在空气中烧结,同时引入镍铬电阻浆料对应的包封层,其稳定性和一致性更好,且包封的变化率小,抗干烧能力更强,是不锈钢基板大功率厚膜电热元件比较理想的发热材料,可以拉近其与电热管的成本差距,使其得到更为广泛的市场应用。
主权项:
1.一种可在空气中烧结的不锈钢基板大功率镍铬电阻浆料,其特征在于包括按质量百分比计的下述组分:镍铬合金粉55~80%、硼粉0.5~9%、第一玻璃粉0.5~6%、镍粉0~5%、铬粉0~5%、第一有机载体12~18%。
一种高熵合金粉芯丝材、强耐酸性腐蚀涂层及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116408452A

申请人: 江苏理工学院
发明人: 周春锴;王京成;刘泽鹏;耿逸群;宗学浩;黄赐乐;孙徐英丹;李光祖;刘翱翔;刘宏辰;祁国海;孟建熙;一贝;陈诗惠;徐雨萱;曾嘉仪;麻旭东;朱天智;李帅;王海涛;江富强;王泽;李小平;卢雅琳;王江涛;刘涛
申请日期: 2023-04-13
公开日期: 2023-07-11
IPC分类: C22C38/42
摘要:
本发明提供了一种高熵合金粉芯丝材、强耐酸性腐蚀涂层及其制备方法,其中粉芯Fe、Co、Ni、Cu、Al按等原子比进行配置,外皮选用308不锈钢带。通过双丝电弧熔敷制备技术,将粉芯丝材快速熔化沉积在钢基体表面制备成FCC+BCC双相非等原子比高熵合金涂层,涂层对盐酸的腐蚀速率小于0.01mm/a,比基体提高了20倍多。本发明开发的高熵合金粉芯丝材适应于高强钢、不锈钢、低碳钢等不同材料体系,制备的涂层具有强耐酸性腐蚀性,能高效、快速解决强酸服役工况下化机装备关键零部件的表面防腐处理以及定期现场修复。
主权项:
1.一种高熵合金粉芯丝材的制备方法,包括如下步骤:1)将高纯的Fe、Co、Ni、Cu、Al单质粉按等原子比进行配置,低温高速球磨成Fe、Co、Ni、Cu、Al混合粉,混合粉烘干并搅拌均匀后放入粉末放置箱;2)将308不锈钢钢带进行对接,使所有钢带连接成一条完整的钢带;3)对钢带进行清洗烘干后进入卷U型槽,将钢带先卷成U型,利用自动送粉机填充粉芯;4)将U型钢带卷成圆形的丝材,并对钢带接缝进行填料焊接,获得封闭的粉芯丝材;5)将封闭的粉芯丝材进行丝材的减径拉拔、真空高温烧结后分盘真空包装,获得电弧熔敷用的粉芯丝材。
一种使用电炉渣钢冶炼300系列不锈钢的方法
实质审查的生效

专利号: CN116287944A

申请人: 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司
发明人: 俞越山;陈兴润;宋嘉斌;刘斌;魏维岗
申请日期: 2023-04-07
公开日期: 2023-06-23
IPC分类: C22C33/04
摘要:
本发明公开了一种使用电炉渣钢冶炼300系列不锈钢的方法,电炉起弧前,小粒渣钢制备完成后铺放在炉底,起弧后在熔炼过程中将其熔化。利用小粒渣钢价格低廉、钢水收得率高的特点,不仅使得电炉的渣钢得到循环利用,而且减少了电炉冶炼300系列不锈钢的镍合金使用量,降低了电炉的配料成本,同时也降低了企业的生产成本。本发明将电炉产生的300系列渣钢,经加工处理后,重新变为电炉冶炼的原材料,变废为宝,实现了电炉渣钢的循环利用。
主权项:
1.一种使用电炉渣钢冶炼300系列不锈钢的方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤一、小粒渣钢的制备:将300系列电炉渣钢经水洗磁选除去废渣后进行晾晒,直至含水量小于1%,以重量百分比计,当渣钢含C 2.0%、Si 2.0%、Cr 1.5%、Ni 5%时,作为小粒渣钢装袋送往料场后供电炉使用;步骤二、小粒渣钢的装料:电炉起弧前,将步骤一中小粒渣钢与焦炭同时铺放在炉底,小粒渣钢与焦炭的重量比为1:1;步骤三、小粒渣钢的熔化:采用全冷料冶炼,熔化期要合理供电,同时进行吹氧助熔,并喷吹碳粉形成泡沫渣;合理供电:电炉起弧后,前2-5min内采用低电压级数供电,待电极穿井电弧完全埋入炉料内后,采用高功率高电压级数进行供电;吹氧助熔:当炉料温度达到900℃以上时,进行吹氧,以较快地形成熔池;造泡沫渣:当电炉电耗在12000-20000KWh时进行吹氧及喷吹碳粉进行造渣作业,当泡沫渣高度达到500mm后,降低供电级数至18-25级;还原出钢:当电炉电耗为38000-42000KWh,氧气消耗为2000-2500NM3,钢水硅含量为0.3-0.4%,温度达到1580℃以上时,进入还原阶段,炉门氧枪切换为氮气,喷吹小粒硅铁进行还原脱硫操作,然后出钢。
一种超薄耐冲蚀叶片及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116497348A

申请人: 宁波大学
发明人: 徐坤; 所新坤; 王欣; 任潞; 谢勋; 张方圆; 李锦棒
申请日期: 2023-04-07
公开日期: 2023-07-28
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种超薄耐冲蚀叶片及其制备方法。超薄耐冲蚀叶片包括厚度为2~4mm的不锈钢叶片基体,利用冷喷涂在不锈钢叶片基体表面制备的孔隙率为5%~8%、厚度为100~200μm的具有缓冲吸能作用的NiCr过渡层和采用多道变速超高速激光熔覆技术在NiCr过渡层上制备的镍基碳化铬耐冲蚀涂层。在多道超高速激光熔覆的过程中,先进行匀速扫描,当熔池温度达到镍基碳化铬耐冲蚀涂层材料以摄氏度计的熔点的10%~25%时,逐渐提高扫描速度直至熔覆完毕,且整个激光熔覆过程中扫描速度始终保持在10~100mm/s区间内,熔池温度始终不超过不锈钢叶片基体材料以摄氏度计的熔点的130%。
主权项:
1.一种超薄耐冲蚀叶片的制备方法,其特征在于,所述超薄耐冲蚀叶片包括厚度为2~4mm的不锈钢叶片基体,利用冷喷涂在不锈钢叶片基体表面制备的具有缓冲吸能作用的NiCr过渡层和采用多道变速超高速激光熔覆技术在所述NiCr过渡层上制备的镍基碳化铬耐冲蚀涂层;所述制备方法包括步骤:1)采用冷喷涂在不锈钢叶片基体表面制备孔隙率为5%~8%、厚度为100~200μm的具有缓冲吸能作用的NiCr过渡层;2)采用多道变速超高速激光熔覆技术在所述NiCr过渡层上制备镍基碳化铬耐冲蚀涂层:在多道超高速激光熔覆的过程中,先进行匀速扫描,当熔池温度达到镍基碳化铬耐冲蚀涂层材料以摄氏度计的熔点的10%~25%时,逐渐提高扫描速度直至熔覆完毕,且整个激光熔覆过程中扫描速度始终保持在10~100mm/s区间内,熔池温度始终不超过不锈钢叶片基体材料以摄氏度计的熔点的130%。
一种基于过渡层激光熔覆的减振降噪耐磨涂层的加工方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN116334621A

申请人: 上海理工大学
发明人: 王书文;张瑞鹏;廖玉红
申请日期: 2023-04-06
公开日期: 2023-06-27
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明提供了一种基于过渡层激光熔覆的减振降噪耐磨涂层的加工方法,属于减振降噪耐磨涂层加工技术领域。本发明提供的加工方法为在金属基体表面激光熔覆316L不锈钢粉末作为过渡层,在过渡层表面激光熔覆Ni粉与WC粉的混合粉,得到减振降噪耐磨涂层。本发明提供的加工方法不仅能提升金属表面的减振降噪性能,同时也能提升涂层表面的物理化学性能,增加熔覆表面使用寿命,并且在批量化加工生产上有很大的优势。
主权项:
1.一种基于过渡层激光熔覆的减振降噪耐磨涂层的加工方法,其特征在于,在金属基体表面激光熔覆316L不锈钢粉末作为过渡层,在过渡层表面激光熔覆Ni粉与WC粉的混合粉,得到减振降噪耐磨涂层。
一种采用化学共沉淀法制备银氧化锡电接触材料的方法
发明专利申请公布

专利号: CN116555614A

申请人: 苏州高真乔乐新材料科技有限公司
发明人: 高波;张焕凤;胡亮;高鸿燕
申请日期: 2023-03-31
公开日期: 2023-08-08
IPC分类: C22C5/06
摘要:
本发明公开了一种采用化学共沉淀法制备银氧化锡电接触材料的方法,采用化学共沉淀法制备电接触材料,经过混粉、热等静压、烧结、热挤压、热拉拔等工序制备而成。本发明可以获得以下技术效果:采用本发明制备工艺所制备的材料可以获得更好的抗熔焊性能,石墨烯/氧化锡接触材料在电性能和密度上有明显的优势,还具有更紧凑的断口形态,显示出更好的界面结合性能。石墨烯的加入可以增加熔池的粘度,在一定程度上改善银和氧化锡之间的润湿性。
主权项:
1.一种采用化学共沉淀法制备银氧化锡电接触材料的方法,其特征在于,具体制备步骤如下:(1)石墨烯/氧化锡复合材料粉末的制备:将可溶性Sn4+离子金属盐溶液与氧化石墨烯混合并进行超声处理,Sn4+离子与氧化石墨烯的摩尔比为1:0.1~1:0.5;混合均匀后加入经过氨水调节的pH为7-10的络合剂,再进行充分搅拌,生成Sn(OH)4;最后在通入惰性保护气的热处理炉中对粉末煅烧获得石墨烯/氧化锡复合材料粉末;(2)混粉工艺:将银粉、石墨烯/氧化锡复合材料粉末以及导电陶瓷粉进行预混合,然后装入混粉机里充分混合;(3)热等静压处理:将混合均匀的粉末放入不锈钢包套中,并对不锈钢包套进行抽真空处理,随后将包套装在热等静压机里进行等静压处理,制成胚锭;(4)惰性保护烧结处理:将胚锭放入通有惰性保护气的烧结炉中,烧结温度为760~860℃,保温时间为360~420min,烧结完毕后炉冷到室温取出锭子;(5)热挤压处理:将烧结后的锭子放入真空热处理炉中,锭子温度为860~880℃,保温240~280min,随后锭子进行热挤压处理,获得挤压丝;(6)热拉拔处理:将挤压丝在热拉拔装置上拉成指定尺寸的成品丝材。
一种用于增材制造的CoCrNi中熵合金材料的制备方法及应用
实质审查的生效

专利号: CN116329572A

申请人: 长沙理工大学
发明人: 陈维;刘雨明;李启凤;李聪;陈荐;邱玮;任延杰;周立波;李运湘
申请日期: 2023-03-30
公开日期: 2023-06-27
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明公开了一种用于增材制造的CoCrNi中熵合金材料的制备方法,本发明所述的CrCoNi中熵合金及其制备方法包括:a.在CrCoNi中熵合金中添加含量为0%?1wt%稀土CeO<subgt;2</subgt;,根据成分设计进行混粉配料;b.在电脑中输入工件扫描路径文件,以设定的阶梯扫描速率(600?900mm/s)打印单一变量的中熵合金锭。本发明通过调整增材制造的工艺参数优化了CoCrNi中熵合金的致密度并减少缺陷,得到强度高、断裂韧性好、强塑形匹配的增材制造工件。与现有技术相比,本发明通过调整增材制造的工艺参数优化了CoCrNi中熵合金的致密度并减少缺陷,得到强度高、断裂韧性好、强塑形匹配的增材制造工件。
主权项:
1.一种用于增材制造的CoCrNi中熵合金材料的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤一:取99-99.9wt.%的CrCoNi中熵合金基体粉末和0.1-1wt.%的CeO2稀土粉末;步骤二:将CrCoNi中熵合金基体粉末和CeO2稀土粉末投入球磨机中进行球磨混合,得到中熵合金复合材料粉末;步骤三:将中熵合金复合材料粉末放置于选区激光熔化设备储粉箱内,设计预打印的模型并保存,并传送扫描路径文件给增材制造设备;步骤四:将中熵合金复合材料粉末平铺到不锈钢基板上,并利用激光激光按600-900mm/s的扫描速度、150-250W的功率、0.1mm的激光直径和0.03mm的层厚在设计路径扫描,激光在扫描上下两层混合粉末平面时,扫描角度间隔67°,扫描过程全程在氮气的环境中进行;步骤五:等选区激光熔化设备冷却后,取出不锈钢基板,用线切割的方法将工件与基板衬底的结合处分割。
一种微合金低成本马氏体不锈钢及其制造方法
实质审查的生效

专利号: CN116356208A

申请人: 武汉科技大学;
发明人: 吴开明;吴清海;王智慧;侯廷平;黄日清;黄学忠;黄荣;唐坚;夏秋生;林隆声
申请日期: 2023-03-30
公开日期: 2023-06-30
IPC分类: C22C38/00
摘要:
本发明涉及一种微合金低成本马氏体不锈钢及其制造方法,基于红土镍矿中富含耐腐蚀性元素Ni、Cr,以红土镍矿冶炼铁水为基础,同时采用超低P工业纯铁和高碳铬铁进行配料,来设计微合金低成本马氏体不锈钢的化学成分,其包括按质量百分含量计的如下化学成分:C:0.26~0.29%,Si:0.19~0.49%,Mn:0.19~0.49%,S≤0.0015%,P≤0.015%,Ni:1.1~1.9%,Cr:12.1~13.9%,Ti:0.0050~0.0060%,90×10<supgt;?4</supgt;%≤Zr+Mg≤130×10<supgt;?4</supgt;%,且Zr、Mg的含量满足Zr/Mg=2~4,余量为Fe及不可避免的杂质。本发明降低了生产成本,提高耐局部腐蚀性能性能,尤其是耐海水腐蚀性能。
主权项:
1.一种微合金低成本马氏体不锈钢,其特征在于,其包括按质量百分含量计的如下化学成分:C:0.26~0.29%,Si:0.19~0.49%,Mn:0.19~0.49%,S≤0.0015%,P≤0.015%,Ni:1.1~1.9%,Cr:12.1~13.9%,Ti:0.0050~0.0060%,90×10-4%≤Zr+Mg≤130×10-4%,且Zr、Mg的含量满足Zr/Mg=2~4,余量为Fe及不可避免的杂质。
一种高韧性过渡族金属氮化物TiAl(Ni)NX硬质涂层及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116334536A

申请人: 东北大学;
发明人: 马天宇;辛丽;王福会;常皓
申请日期: 2023-03-29
公开日期: 2024-07-26
IPC分类: C23C14/06
摘要:
本发明涉及一种高韧性过渡族金属氮化物TiAl(Ni)N<subgt;X</subgt;硬质涂层及其制备方法,属于防护涂层技术领域。该涂层采用多弧离子镀进行双靶或多靶共沉积技术制备,过渡族金属氮化物TiAl(Ni)N<subgt;X</subgt;硬质涂层中,各元素原子比例关系为:Al/(Ti+Al+Ni)=0.1~0.5,Ni/(Ti+Al+Ni)=0.05~0.4,X=N/(N+Ti+Al+Ni)=0.3~0.5,涂层厚度在2~30μm范围内,硬度1450Hv以上。本发明的涂层制备方法可获得Ni含量较高的Ti(Al,Ni)N单相硬质涂层,涂层兼具高韧性、高硬度、优良的抗裂纹扩展能力及抗高温氧化性能等特点,可大幅提高硬质涂层应用的可靠性。该涂层可应用于硬质合金切削刀具、不锈钢以及钛合金等材料的耐磨防护。
主权项:
1.一种高韧性过渡族金属氮化物TiAl(Ni)NX硬质涂层,其特征在于,过渡族金属氮化物TiAl(Ni)NX硬质涂层中,各元素原子比例关系为:Al/(Ti+Al+Ni)=0.1~0.5,Ni/(Ti+Al+Ni)=0.05~0.4,X=N/(N+Ti+Al+Ni)=0.3~0.5。
一种Co基合金粉末与WC陶瓷粉末协同强化复合涂层及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116334619A

申请人: 安徽工业大学
发明人: 沈晓辉;王月祥
申请日期: 2023-03-27
公开日期: 2023-06-27
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种Co基合金粉末与WC陶瓷粉末协同强化复合涂层及其制备方法,属于复合涂层技术领域。本发明将Co基金属合金粉末与WC陶瓷粉末按一定比例混合,其中,WC陶瓷粉末质量占比达60%以上,Co基金属合金粉末质量占比达40%,采用原位自生法与同轴送粉,利用激光熔覆技术在316L不锈钢表面制备含有多种硬质增强相的复合涂层,从而使涂层具有强度高、耐高温磨损、耐腐蚀等优异性能,可以改善热镀生产线上沉没辊强度低、耐磨性差、使用寿命短等问题。
主权项:
1.一种Co基合金粉末与WC陶瓷粉末协同强化复合涂层,其特征在于:以Co、Cr、W、B、C、Fe元素粉末为原料,涂层中分布多种硬质共晶碳化物增强相,复合粉末中陶瓷粉末的质量占比达到60%以上,余量为Co基金属合金粉末。
一种电解水析氢的多尺度梯度孔合金电极及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116397240A

申请人: 河北科技大学
发明人: 张少飞;尹晓璐;李昊然;王津;孙金峰
申请日期: 2023-03-27
公开日期: 2023-07-07
IPC分类: C03C17/06
摘要:
本发明提供了一种电解水析氢的多尺度梯度孔合金电极及其制备方法,本发明以球形合金粉为原料,聚丙烯腈为粘结剂,N?N二甲基吡咯烷酮为溶剂按照预设比例制备出混合浆料;将所述混合浆料刮涂到含不锈钢网衬底的玻璃上,随后取下不锈钢网后放入去离子水中进行交换,获得有机?合金复合膜;将所述有机?合金复合膜置于马弗炉中进行空烧处理,待冷却后将空烧处理后的合金氧化物膜转移到管式炉中进行高温还原烧结处理,得到多尺度梯度多孔合金电极。本发明制备的电极可直接作为电解水析氢用电极材料,且该方法工艺简单、制备成本低,可实现批量化制备大电流析氢用合金催化剂。
主权项:
1.一种电解水析氢的多尺度梯度孔合金电极的制备方法,其特征在于,包括:以球形合金粉为原料,聚丙烯腈为粘结剂,N-N二甲基吡咯烷酮为溶剂按照预设比例制备出混合浆料;将所述混合浆料刮涂到含不锈钢网衬底的玻璃上,随后取下不锈钢网后放入去离子水中进行交换,获得有机-合金复合膜;将所述有机-合金复合膜置于马弗炉中进行空烧处理,待冷却后将空烧处理后的合金氧化物膜转移到管式炉中进行高温还原烧结处理,得到多尺度梯度多孔合金电极。
一种高温合金电子束选区熔化防变形工装及方法
实质审查的生效

专利号: CN116372191A

申请人: 西安交通大学
发明人: 方学伟;耿永亮;王立超;张祎辉;谢昌昊;黄科;卢秉恒
申请日期: 2023-03-21
公开日期: 2023-07-04
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明属于镍基、钴基高温合金增材制造(3D打印)领域,公开了一种高温合金电子束选区熔化防变形工装及方法,本发明采用高温合金材料的U字工装内设置有高温合金材料的斜铁和不锈钢材质的基板,基板水平置于斜铁上,从而形成一套硬?软?硬相结合的防变形工装,利用不锈钢材质在高温下软化的特性,减少基板对待成形工件的强约束,从而减少成形过程应力过大产生裂纹的问题。本发明采用U字工装和配套的基板能够在不影响电子束选区熔化成形的时候,有效减少不锈钢基板软化变形量大的问题。
主权项:
1.一种高温合金电子束选区熔化防变形工装,其特征在于,包括U字工装(5),U字工装(5)内设置有斜铁(6)和基板(4),基板(4)水平置于斜铁(6)上,斜铁(6)用于放置待成形工件(3),斜铁(6)上设置有热电偶(8),基板(4)采用不锈钢材质,U字工装(5)和斜铁(6)均采用高温合金材料。
经过固溶和纳米强化的索氏体高强不锈结构钢及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116516267A

申请人: 王平;
发明人: 王平;赵永璞;赵庆升
申请日期: 2023-03-21
公开日期: 2024-03-29
IPC分类: C22C38/02
摘要:
本发明公开经过固溶和纳米强化的索氏体高强不锈结构钢及制备方法,属于不锈结构钢制备的技术领域。所述不锈结构钢适合于热轧条件使用,尤其对强韧性和低温冲击要求高的热轧板材,结构用中厚板和棒材。化学成分按质量百分比计为:C 0.08?0.18%,Ni与C的关系为Ni=0.2+10C;增加冲击功要求时,Ni提升0.2?0.4%;Cr 12?24%,按照耐腐蚀要求调整;固溶温度950?1050℃。固溶后,680?760℃纳米强化处理获得屈服强度≥700MPa,延伸率≥18%;?40℃冲击功≥50J的回火索氏体组织的不锈钢;固溶后,200?300℃纳米强化处理获得屈服强度≥1000MPa、延伸率≥10%、?40℃冲击功≥30J的极高强韧回火马氏体+少量回火索氏体两相组织的不锈钢。
主权项:
1.一种经过固溶和纳米强化的索氏体高强不锈结构钢,其特征在于,所述不锈结构钢的化学成分按质量百分比计为:C 0.08-0.18%,Ni与C的关系为Ni=0.2+10C;增加冲击功要求时,Ni提升0.2-0.4%;Cr 12-24%,按照耐腐蚀要求调整;Si 0.4-1%,Mn 0.6-1.2%,S<0.03%,P<0.05%;N<0.035%;其余为Fe和其他不可避免的杂质。
一种梯度金属毛细芯及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116475406A

申请人: 上海格熵航天科技有限公司
发明人: 谢龙;牛雷;赵洁莲;赵京;李之瑞
申请日期: 2023-03-17
公开日期: 2023-07-25
IPC分类: B22F1/06
摘要:
本发明涉及散热器零部件制造技术领域的一种梯度金属毛细芯及其制备方法,在金属纤维初次等静压成形后,在胚体外层再添加一层金属粉末进行二次压制形成梯度胚体,梯度胚体烧结完成后,对其表面进行短时间、高温的二次烧结,以此形成一层高导热系数多孔层。本发明通过对金属毛细芯表面进行二次烧结,在毛细芯表面形成一层厚度0.5?1mm、导热系数5?50W/m·K的具有高导热系数的多孔层,同时不影响毛细芯内部的低导热系数结构,在保持环路热管稳定运行的基础上,显著增加了毛细芯表面的相变换热面积,进而增强了环路热管的传热能力。
主权项:
1.一种梯度金属毛细芯,其特征在于,包括本体层和多孔层;所述本体层材质为金属纤维,所述多孔层材质为金属粉末;所述金属纤维选自包括链球状羰基镍粉、不锈钢纤维、钛纤维或羰基多晶镍纤维中的一种;所述金属粉末选自包括不锈钢粉末、镍粉或钛粉中的一种;所述金属纤维粒径为100nm-1μm,长径比为10-100;所述金属粉末粒径为100nm-1μm。
一种利用3D打印技术制造低温管道过渡接头的方法
实质审查的生效

专利号: CN116275109A

申请人: 江苏中圣压力容器装备制造有限公司
发明人: 郭宏新;刘世平;刘丰;何松
申请日期: 2023-03-14
公开日期: 2023-06-23
IPC分类: B22F10/28
摘要:
一种利用3D打印技术制造低温管道过渡接头的方法,其特征在于,该方法把不锈钢、镍、钛、铝、铝合金等5种金属材料粉末和不锈钢/镍、镍/钛、钛/铝、铝/铝合金等4种混合金属粉末作为3D打印的粉末材料。根据过渡接头的三维模型按顺序把所述9种金属粉末逐次放入3D打印设备的料仓内,每次只放1种金属粉末。启动3D打印设备把9种金属粉末逐层激光扫描熔化在一起形成过渡接头。本发明制造过程更安全、更环保。
主权项:
1.一种利用3D打印技术制造低温管道过渡接头的方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:步骤一、准备不锈钢、镍、钛、铝、铝合金5种基础金属材料粉末;步骤二、把步骤一中的每一种基础金属材料粉末分别取出一部分;把取出的不锈钢粉末和镍粉末、镍粉末和钛粉末、钛粉末和铝粉末、铝粉末和铝合金粉末分别进行混合,获得4种混合金属粉末,即不锈钢/镍、镍/钛、钛/铝、铝/铝合金粉末; 不锈钢/镍粉末中不锈钢粉末的质量比为1:1-2,镍/钛粉末中镍的质量比为1:1-2、钛/铝粉末中钛的质量比为1:1-2、铝/铝合金粉末中铝的质量比为1:1-2;步骤三、把步骤一中的5种基础金属材料粉末和步骤二中得到的4种混合金属粉末作为3D打印的粉末材料;根据打印件的三维模型按顺序把所述9种金属粉末逐次放入3D打印设备的料仓内,每次只放1种金属粉末,启动3D打印设备把该种金属粉末进行选区粉床激光熔融成形,最终把9种金属粉末逐层熔融在一起形成过渡接头。
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。
一种激光增材制造用双相不锈钢粉末和原位激光增材制造双相不锈钢的方法
发明专利权授予

专利号: CN116219295A

申请人: 天津大学
发明人: 徐连勇;王耀伟;韩永典;赵雷
申请日期: 2023-03-10
公开日期: 2024-05-10
IPC分类: C22C38/44
摘要:
本发明公开了一种激光增材制造用双相不锈钢粉末和原位激光增材制造双相不锈钢的方法,属于双相不锈钢技术领域。本发明中激光粉末增材制造双相不锈钢所用粉末合金元素为Cr,Ni,Mo,Si,Mn,C,N,O,余量为Fe和不可避免的杂质。采用原位激光送粉增材设备,进行原位激光增材制造双相不锈钢。本发明实现了激光增材制造很快的冷却速率下依然可以保证铁素体向奥氏体转变,从而保证双相不锈钢中铁素体和奥氏体的相比例,最终得到铁素体含量在40~50%的双相不锈钢,实现双相不锈钢的原位增材制造,无需后续热处理。
主权项:
1.一种激光粉末增材制造的双相不锈钢,其特征在于,所述双向不锈钢所用的粉末合金元素含量为Cr:24.5~26.0%,Ni:8~8.5%,Mo:3.5~5%,Si:0.3~0.5%,Mn:0.7~1%,C<0.025%,N:0.25~0.34%,O<0.03%,余量为Fe和不可避免的杂质。
高速激光熔覆钛基涂层及其制备方法和应用
未知状态

专利号: CN116180074A

申请人: 长沙卡邦超硬材料科技有限公司
发明人: 贺美珍;邓铁夫;乐聪聪
申请日期: 2023-03-08
公开日期: 2023-05-30
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种高速激光熔覆钛基涂层及其制备方法和应用,所述高速激光熔覆钛基涂层的制备原料包括Ti粉和以下按质量百分比计的组分:不锈钢粉20%?30%,AlN粉4%?10%,SiC粉20%?30%,V粉3%?5%,其中,所述不锈钢粉选自304不锈钢粉或316不锈钢粉中的一种或两种。本发明基于组分配合,能很好地兼顾涂层厚度、耐磨性和冲击韧性。本发明还提供了上述高速激光熔覆钛基涂层的制备方法和应用。
主权项:
1.一种高速激光熔覆钛基涂层,其特征在于,其制备原料包括Ti粉和以下按质量百分比计的组分:不锈钢粉20%-30%,AlN粉4%-10%,SiC粉20%-30%,V粉3%-5%,其中,所述不锈钢粉选自304不锈钢粉或316不锈钢粉中的一种或两种。
一种燃料电池金属连接体的改性复合三层涂层及其制备方法
实质审查的生效

专利号: CN116121701A

申请人: 青岛大学
发明人: 郑莉莉;李希超;戴作强;张洪信;何田
申请日期: 2023-03-03
公开日期: 2023-05-16
IPC分类: H01M8/0228
摘要:
本发明公开了一种燃料电池金属连接体的改性涂层,所述涂层为V、Zr在Ti位置掺杂的Ti<subgt;3</subgt;SiC<subgt;2</subgt;,以及在Si位置掺杂Al,所述涂层相的化学式为:(Ti<subgt;1?x</subgt;N<subgt;x</subgt;)<subgt;3</subgt;(Si,Al)C<subgt;2</subgt;,N为V、Zr中的一种,在沉积涂层前,先进行预氧化,在金属连接体表面生成纳米层氧化物内层涂层,增加沉积涂层与基体的结合力,减小涂层沉积的温度,优化改性涂层整体抗氧化与导电性能,所属涂层的中间过渡层为TiC层,过渡层能调节氧化物内层与外层(Ti<subgt;1?x</subgt;N<subgt;x</subgt;)<subgt;3</subgt;(Si,Al)C<subgt;2</subgt;涂层的热膨胀系数不匹配的问题,同时在氧化后,能调制外层涂层中生成TiO<subgt;2</subgt;的含量,进一步提高涂层的导电性能。本发明通过预氧化增加了内层涂层,增加了涂层整体与基体的结合力,优化了改性涂层整体抗氧化与导电性能;提高了材料的抗氧化性能和导电率以及涂层的致密度,有效解决了阴极中毒的问题,同时能降低Cr<subgt;2</subgt;O<subgt;3</subgt;膜的生长速率,降低连接体的工作电阻,提高不锈钢连接体的综合工作性能,本发明大规模应用能进一步推动固体氧化物燃料电池的商业化进程。
主权项:
1.一种燃料电池金属连接体的改性复合涂层,其特征在于:所述复合涂层外层为V、Zr在Ti位置掺杂的Ti3SiC2,以及在Si位置掺杂Al,所述涂层相的化学式为:(Ti1-xNx)3(Si,Al)C2,N为V、Zr中的一种,所述复合涂层内层为金属连接体预氧化形成的纳米氧化物层,通过进行预氧化,在金属连接体表面生成纳米层氧化物,增加沉积涂层与基体的结合力,减小涂层沉积的温度,优化改性涂层整体抗氧化与导电性能,同时氧化物内层能够抑制外层涂层/过渡层和基体的元素互扩散,提高涂层使用寿命。所属涂层的中间过渡层为TiC层,过渡层能调节氧化物内层与外层(Ti1-xNx)3(Si,Al)C2涂层的热膨胀系数不匹配的问题,同时在氧化后能调制外层涂层中生成TiO2的含量,进一步提高涂层的导电性能。
420MPa级不锈钢复合板及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN116445811A

申请人: 张家港宏昌钢板有限公司;
发明人: 镇凡;曲锦波;邵春娟;杨浩
申请日期: 2023-02-28
公开日期: 2024-08-27
IPC分类: C22C38/44
摘要:
本发明揭示了一种420MPa级不锈钢复合板及其制备方法。所述复合板的基层的化学成分以质量百分比计为:C:0.05~0.09%,Si:0.14~0.22%,Mn:1.41~1.49%,Cr:0.16~0.24%,Ni:0.11~0.19%,Mo:0.11~0.19%,Nb:0.021~0.029%,Ti:0.011~0.019%,Al:0.030~0.040%,其余为Fe;所述复合板的屈服强度≥420MPa,抗拉强度≥540MPa,断后伸长率≥18%,屈强比≤0.85;所述复合板的界面结合率100%,剪切强度≥300MPa,不平度≤3mm/m。还具有优异的表面质量。
主权项:
1.一种420MPa级不锈钢复合板,其特征在于,所述复合板的基层的化学成分以质量百分比计为:C:0.05~0.09%,Si:0.14~0.22%,Mn:1.41~1.49%,P≤0.012%,S≤0.0020%,Cr:0.16~0.24%,Ni:0.11~0.19%,Mo:0.11~0.19%,Nb:0.021~0.029%,Ti:0.011~0.019%,Al:0.030~0.040%,其余为Fe和不可避免的杂质;所述复合板的屈服强度≥420MPa,抗拉强度≥540MPa,断后伸长率≥18%,屈强比≤0.85;所述复合板的复合界面结合率100%,剪切强度≥300MPa,不平度≤3mm/m。

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