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公开(公告)号:CN109913766B
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910281818.8
申请日:2019-04-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造用新型50Cr6Ni2Y合金钢粉末及制备方法。该50Cr6Ni2Y合金钢粉末,组成成分具有高C、高Cr(5.8~6.1%)含量的特点,含氧量在0.05%以下,球形度超过99%,空心球率不超过1%,松装密度为4.75~4.85/cm3,流动性为17.5~18.5s/50g。激光增材制造制备的50Cr6Ni2Y合金钢样品的显微硬度为570~587HV0.2,抗拉强度为1052~1281MPa,屈服强度为505~937MPa,平均延伸率为2%~4%,具有良好的激光增材制造强韧性合金样品的特征,在激光增材制造高品质机械装备的高耐磨零件领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN108480642B
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201810492257.1
申请日:2018-05-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明涉及一种激光增材制造12CrNi2高性能合金钢的热等静压及热处理方法,属于增材制造技术领域。本发明所述方法包括热等静压步骤和热处理步骤;所述热等静压步骤为:在100‑200MPa压力下,将沉积态样品820‑880℃保温2‑6h后,以10‑20℃/min冷却至300‑400℃开始降压。本发明实现了结构复杂的合金钢零件一次成形,后续加工余量小、周期短、材料节约、成本低,满足了产品数量少结构复杂的生产需要,同时在增材制造的基础上通过热等静压及热处理又改善了其中的缺陷,提高了材料的强度、硬度等性能。
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公开(公告)号:CN109913766A
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201910281818.8
申请日:2019-04-09
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造用新型50Cr6Ni2Y合金钢粉末及制备方法。该50Cr6Ni2Y合金钢粉末,组成成分具有高C、高Cr(5.8~6.1%)含量的特点,含氧量在0.05%以下,球形度超过99%,空心球率不超过1%,松装密度为4.75~4.85/cm3,流动性为17.5~18.5s/50g。激光增材制造制备的50Cr6Ni2Y合金钢样品的显微硬度为570~587HV0.2,抗拉强度为1052~1281MPa,屈服强度为505~937MPa,平均延伸率为2%~4%,具有良好的激光增材制造强韧性合金样品的特征,在激光增材制造高品质机械装备的高耐磨零件领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN107747038B
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201711042260.5
申请日:2017-10-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本申请公开了一种用于激光增材制造的12CrNi2Re合金钢粉末及其制备方法和应用。所述粉末组成为按质量百分含量:C:0.1~0.17%、Mn:0.3~0.6%、Si:0.17~0.37%、Cr:0.6~0.9%、Ni:0.6~0.9%、Ce或Y:0.8~1.5%、余量为Fe。将12CrNi2Re合金钢冶炼加工成铸锭,置于感应熔炼炉中,阶梯式升高感应熔炼炉加热线圈的功率,当温度达到1550~1620℃时,将熔融12CrNi2Re合金钢钢液通过导液管送入雾化室中,以9~12Mpa惰性气体气流冲击合金钢液流,形成12CrNi2Re合金钢粉末。本发明粉末流动性为16.79~19.53s/50g,松装密度为4.09~4.22g/cm3,空心球率低于2%,粒径范围1~180μm,可作为激光增材制造的合金钢零件的粉末原材料。
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公开(公告)号:CN106399863A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201611097614.1
申请日:2016-12-03
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C22C38/44 , B22F1/0048 , B22F9/082 , B22F2009/0848 , B33Y70/00 , C22C38/005 , C22C38/02 , C22C38/04
Abstract: 一种激光增材24CrNiMoRe合金钢粉末及制备方法,合金钢粉末化学成分按质量百分比:C:0.23~0.27%,Cr:0.90~1.15%,Ni:0.90~1.15%,Mo:0.45~0.60%,Mn:0.90~1.15%,Si:0.30~0.45%,Re(Y):1~2%,余量为Fe;合金钢粉末形貌为球形,粒径为1~180μm,松装密度4.74~4.97g/cm3,空心球率小于2%;粒径1~50μm的24CrNiMoRe合金钢粉末流动性为15.6~18.7s/50g,粒径50~180μm的24CrNiMoRe合金钢粉末的流动性为14.3~15.1s/50g;制备方法:利用真空坩埚感应熔炼气雾化方法,通过调控气雾化工艺参数,制备出具有球形、流动性良好、粒径范围可控、空心球率低、组织强韧性化的粉末,应用于高铁刹车盘摩擦零件的激光增材制造。
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公开(公告)号:CN105256174A
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201510695976.X
申请日:2015-10-22
Applicant: 东北大学
Abstract: 一种生物骨复合材料及其制备方法,属于材料技术领域。复合材料由CoCrMo合金粉末、CeO2合金粉末与ZrO2合金粉末复合而成;其中,按质量百分比,CoCrMo合金粉末∶CeO2合金粉末∶ZrO2合金粉末=(92~98)∶(1~3)∶(1~5);CoCrMo粉末粒径范围100~200目,CeO2粉末粒径范围0.5~1μm,ZrO2粉末粒径范围30~80nm,三种粉末均为球形形貌。制备方法为:(1)复合粉末的混料;(2)激光直接沉积成形的基体材料预处理;(3)激光直接沉积成形的工艺方法,采用激光3D打印机,惰性气体保护;激光器连续扫描n层回到XY平面原点坐标处。复合材料具有良好强韧性、耐磨性和耐腐蚀性;硬度达619HV,抗拉强度达686MPa;浸泡于人工模拟唾液中七天,Cr离子浓度0.11mg/L。复合材料应用于人工骨义齿的制备。
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公开(公告)号:CN103611928A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310644891.X
申请日:2013-12-05
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法。本发明的银纳米粒子,形状为球形或椭球形,尺寸范围5~50nm,银纳米复合粒子,化学成分按重量百分比,由3~30wt.%SiO2、70~97wt.%Ag组成,或由4~10wt.%Ni、3~30wt.%SiO2,余量为Ag组成。合成方法是首先制备靶材,然后控制脉冲激光器激光束波长1064nm,频率10-20Hz,激光能量密度范围50-80J/mm2,对靶材进行辐照烧蚀,同时通入载气N2,形成含银及复合相的气相形核和团簇,导入温度10~30℃的液相收集体系中,最后经过固液分离得到银和银复合纳米粒子。本发明能够环保、一次性合成具有单相Ag、双相Ag-SiO2、三相Ag-Ni-SiO2及其以上的纳米粒子,合成的纳米粒子具有纯度高、分散性好、多相混合复合结构和良好抗菌性能及磁性回收功能的明显特点。
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公开(公告)号:CN102978676A
公开(公告)日:2013-03-20
申请号:CN201210510156.5
申请日:2012-12-04
Applicant: 东北大学
IPC: C25D11/04
Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种铝合金摩擦零件表面制备高耐磨自润滑复合氧化膜的方法,先配制阳极氧化用复合电解液,铝合金表面经打磨、脱脂、碱蚀、除灰、化学抛光预处理,复合阳极氧化处理制备出氧化膜,检测硬度,若样品未达到所需硬度,则进行复合氧化膜的热处理。本发明设计出了三酸组成的氧化液体系,利用脉冲电流氧化的特点,形成生长快、硬度高、高耐磨性且具有高强韧性的氧化膜;经过对氧化膜的热处理使复合氧化膜具有更高的耐磨性能和良好的自润滑性能,适应于缝制、食品、纺织、汽车等行业不同摩擦工况(高速轻载、低速重载)无油或者少油润滑摩擦零件的制备。
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公开(公告)号:CN112548094B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202011415281.9
申请日:2020-12-04
Applicant: 东北大学
IPC: B22F1/065 , C22C38/04 , C22C38/02 , C22C38/22 , C22C38/24 , B22F10/28 , C23C24/10 , B33Y70/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明公开了一种激光增材制造或再制造用新型30Cr15MoY合金钢粉末及制备方法。该30Cr15MoY合金钢粉末,组成成分中含有0.25~0.35%的C、14.5~15.5%的Cr,具有中C高Cr含量的特点,含氧量在0.05%以下,球形度超过99%,空心球率不超过1%,松装密度为4.5~4.95g/cm3,流动性为15~15.5s/50g。激光增材制造制备的30Cr15MoY合金钢成形件样品平均显微硬度为370~430HV,抗拉强度为1090~1300MPa,屈服强度为800~980MPa,延伸率为7~14%,具有良好的强韧性匹配性能。激光再制造制备的30Cr15MoY合金钢涂层样品平均显微硬度为650~750HV,抗拉强度为1007~1438MPa,磨损率为6×10‑6~8×10‑6mm3/(N·m),腐蚀电流密度为1.93×10‑7~5.6×10‑7A·cm‑2,腐蚀电压为‑221~‑576mV,具有良好的耐磨及耐蚀合金样品的特征。本发明的合金钢粉末在激光增材制造制备成形件与激光再制造修复磨损腐蚀失效零件领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN113649594B
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202110931512.X
申请日:2021-08-13
Applicant: 东北大学 , 中国科学院金属研究所 , 中国科学院沈阳自动化研究所 , 沈阳睿贤智能装备科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种激光增材制造24CrNiMo合金钢的热等静压方法,具体步骤如下:(1)选区激光熔化:根据成形状态、样品表面平整度、气孔和裂纹对选区激光熔化技术进行工艺优化,确定工艺参数后使用粒径20‑80μm的球形24CrNiMo合金钢粉末进行选区激光熔化,制得成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品;(2)热等静压:确定成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品的相转变点温度、缺陷问题和致密度,确定热等静压工艺参数将成形态SLM 24CrNiMo合金钢样品进行热等静压处理,所述工艺参数为:780‑830℃保温1‑4h,压力100‑200MPa,缓冷5‑15℃/min。利用激光增材制造的制备周期短、生产成本低、便于制备梯度成分样品、易于提升材料性能等优势制备24CrNiMo高性能合金钢的成形态样品,并通过热等静压后处理改善组织、致密度和韧性。
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