一种闭孔泡沫钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN114535599A

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN202111670074.2

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明属于增材制造成形技术领域,具体涉及一种闭孔泡沫钢及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将钢粉和镁粉或镁合金粉末混合,得到混合粉末,所述混合粉末中镁粉或镁合金粉末的质量百分比为2‑7%;对所述混合粉末进行球磨,得到粉末原料;采用激光选区熔化技术或激光直接沉积技术,利用所述粉末原料进行增材制造加工,得到所述闭孔泡沫钢。本发明开发了一种新的闭孔泡沫钢的激光制备方法,利用激光器的程序设置和激光束的扫描,实现闭孔泡沫刚的制备,孔径一般在120μm以内;避免了常规铸造泡沫钢、烧结法制造泡沫钢时所造成的残留物的危害问题;同时设计更为自由,对环境无害,突破了模具的限制,制造的柔性和灵活性大为增加。

    一种闭孔泡沫钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN114535599B

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202111670074.2

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 本发明属于增材制造成形技术领域,具体涉及一种闭孔泡沫钢及其制备方法。该制备方法包括以下步骤:将钢粉和镁粉或镁合金粉末混合,得到混合粉末,所述混合粉末中镁粉或镁合金粉末的质量百分比为2‑7%;对所述混合粉末进行球磨,得到粉末原料;采用激光选区熔化技术或激光直接沉积技术,利用所述粉末原料进行增材制造加工,得到所述闭孔泡沫钢。本发明开发了一种新的闭孔泡沫钢的激光制备方法,利用激光器的程序设置和激光束的扫描,实现闭孔泡沫刚的制备,孔径一般在120μm以内;避免了常规铸造泡沫钢、烧结法制造泡沫钢时所造成的残留物的危害问题;同时设计更为自由,对环境无害,突破了模具的限制,制造的柔性和灵活性大为增加。

    一种抗菌可降解的微纳米过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116196697A

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310149999.5

    申请日:2023-02-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种抗菌可降解的微纳米过滤材料及其制备方法,属于微纳米过滤材料技术领域。本发明的微纳米过滤材料,包括纳米纤维网、设置在纳米纤维网一侧的第一微米纤维网、设置在纳米纤维网另一侧的第二微米纤维网;微米纤维网是通过超声波或热轧技术复合于纳米纤维网两侧;微米纤维网是通过纺黏工艺制备的二氧化碳基聚氨酯/抗菌助剂复合纤维网;抗菌助剂包括纳米氧化锌和纳米银;纳米纤维网是通过静电纺工艺制备的共混聚合物纤维网;共混聚合物包括聚乳酸和聚对苯二甲酸‑己二酸‑丁二醇脂。本发明的微纳米过滤材料的三层梯形纤维网的协同作用,使材料的过滤阻力增大,过滤效率得到提高,并且对微小粒子的过滤具有高效低阻的特点。

    一种多功能非织造过滤材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN116059738A

    公开(公告)日:2023-05-05

    申请号:CN202310150073.8

    申请日:2023-02-22

    Applicant: 苏州大学

    Abstract: 本发明涉及一种多功能非织造过滤材料及其制备方法,属于过滤材料技术领域。本发明通过纺黏工艺将纺黏原料制成第一纺黏纤网层和第二纺黏纤网层;再通过熔喷工艺将纺丝原料制成熔喷纤网层;最后将上述制备的第二纺黏纤网层、熔喷纤网层和第一纺黏纤网层从下至上依次进行层叠,经过热粘合加固处理和电晕驻极处理,得到所述的多功能非织造过滤材料。本发明所述的多功能非织造过滤材料采用二氧化碳基聚氨酯和PBAT作为基材,具有良好的降解性,同时具有良好的弹性与柔软性,应用范围广阔。本发明所述的多功能非织造过滤材料具有过滤性能好、环保可降解、抗菌率高等特点,具有良好的发展前景。

    一种激光增材制造含陶瓷强化相复合材料的在线监测方法

    公开(公告)号:CN111151748A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911423458.7

    申请日:2019-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造含陶瓷强化相复合材料的在线监测方法,包括:S10、变化不同的激光参数组合进行激光增材制造实验,同时记录熔池热历史曲线和熔池停留时间,并得到熔池最高温度;S20、对得到的样品进行测试实验,从而确定最优激光参数组合及其对应的熔池停留时间和熔池最高温度数据,并作为参考数据存储在系统中;S30、在激光增材制造验证或生产中,当熔池停留时间、熔池最高温度和激光参数的关系不符合参考数据时,根据所述参考数据改变激光参数,以使激光参数、熔池热历史曲线和熔池停留时间符合参考数据。本方法可实现在线监测与控制的目的,变事后检测为事中干预,对发展绿色制造、智能制造业、增材制造具有更为深远的现实意义。

Patent Agency Ranking