-
公开(公告)号:CN114045424A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202111340330.1
申请日:2021-11-12
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 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。
-
公开(公告)号:CN112210731A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN202011111417.7
申请日:2020-10-16
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金非均匀组织的调控方法,属于合金材料制备技术领域,包括以下步骤:S1、将高熵合金进行冷轧处理;将冷轧处理后的高熵合金在设定温度下分别热处理不同时间,获得多组不同热处理状态下的高熵合金;S2、分别统计S1不同热处理状态下的高熵合金的再结晶体积分数;S3、对S2统计的再结晶体积分数与相应的热处理时间进行JMAK模型的参数拟合,得到再结晶动力学规律;S4、依据S3再结晶动力学规律,调控热处理时间,即可获得目标再结晶体积分数的非均匀组织;本发明首次绘制出高熵合金再结晶动力学曲线,即高熵合金热处理参数与非均匀组织的再结晶体积分数之间的定量关系,该方法获取预期非均匀组织更加高效。
-
公开(公告)号:CN108642363A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810521975.7
申请日:2018-05-28
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高强高塑共晶高熵合金及其制备方法,该合金由主要元素Ni、Co、Fe、Cr、Al及微量元素X组成,合金组分为NiaCobFecCrdAleXf,a、b、c、d、e、f分别代表对应元素的摩尔百分比,58≤a+b≤62,a≥b,18≤c+d≤22,c≥d,17≤e≤19,f≤5.3。微量元素X包括以下元素:W、Nb、Mo、B、C。该共晶高熵合金的制备方法是:首先将Ni、Co、Fe、Cr、Al、X合金元素去氧化皮和清洗,按一定摩尔比称量并混合,进行母合金熔炼,最后吸铸得到共晶高熵合金。本发明的合金将面心立方相与体心立方相结合,具有高强度和高塑性,且Al、Cr、W等元素有利于合金抗氧化、抗腐蚀、高温稳定性提高,合金的综合性能十分优异。
-
公开(公告)号:CN105541369A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510937912.6
申请日:2015-12-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: C04B38/00
CPC classification number: C04B38/00
Abstract: 本发明公开了一种基于冰模板法制备多孔陶瓷的定向凝固装置及方法,定向凝固装置由伺服机构、电机、低温循环机、恒温槽、模具组成;采用一端制冷、一端制热的冷冻方式,产生较均匀的温度场,通过电机与伺服机构控制提供大于500μm/s的凝固速率,使产品获得更佳的微观组织,进而具有更好的力学性能。通过分别调控温度梯度和抽拉速率两个独立工艺参数,实现对陶瓷浆料的凝固过程进行控制,并且抽拉速率调控范围较大,可从1~3000μm/s进行调节。采用高速定向凝固方法可产生更加均匀的温度场,冷却速率较快,从而形成定向生长的冰晶尺寸更加均匀,得到定向结构多孔陶瓷;并能精确控制制备的定向多孔陶瓷孔的形态、结构及孔隙率。
-
公开(公告)号:CN104762663A
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201510152622.0
申请日:2015-04-01
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 一种基于温度梯度的三维胶体晶体的制备方法,本发明利用了温敏PNIPAM胶体颗粒的有效直径随温度发生变化的特点,使得基于PNIPAM的胶体晶体生长行为可以采用控制温度场得以实现。在控制恒定温度场的前提下,通过精密定向位移平台可以平稳快速控制胶体晶体生长过程,从而制备胶体晶体单晶。本发明能够快速获得三维胶体晶体,为胶体晶体的规模应用提供了可能性。同时以制备的胶体晶体单晶作为模板能够进一步得到其它类型的光子晶体,解决了三维胶体晶体单晶快速制备的问题,在光调控、光集成领域具有极大的应用价值。
-
公开(公告)号:CN119622957A
公开(公告)日:2025-03-14
申请号:CN202411830935.2
申请日:2024-12-12
Applicant: 西北工业大学
IPC: G06F30/17 , B22F10/28 , B22F10/85 , B22F10/38 , B22F12/67 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , G06F30/20 , G06F113/10
Abstract: 本发明公开了一种选区激光熔融增材制造零件的表面粗糙度预测方法,属于增材制造技术领域,该方法首次根据打印工件的倾斜方向与刮刀刮涂方向之间的关系,构建了不同的粗糙度预测模型,提高了SLM工艺制备工件表面粗糙度的预测精度,构建出的模型为多项式模型。相较传统模型,一方面该模型分别考虑了顺刮刀和逆刮刀两种情况下表面粗糙度随倾斜方向的变化关系,提升了预测精度。另一方面,相较于传统的线性模型,该模型增强了对非线性关系的拟合;而与人工神经网络等黑盒非线性预测模型相比,该模型具有显式可解释的表达式,便于工程人员直接应用。该方法具有一定的普适性,适用于不同的SLM打印工艺参数、打印形状和打印材料。
-
公开(公告)号:CN118814099A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411130042.7
申请日:2024-08-16
Applicant: 西北工业大学
IPC: C22F1/16
Abstract: 本发明公开了一种FCC/B2双相高熵合金的双级时效热处理方法,属于高熵合金技术领域,本发明通过开发新的热处理工艺,将高温时效和低温时效相结合的双级时效工艺同时优化FCC/B2两相基体内析出相特征,有效改善FCC/B2双相高熵合金的微观组织,实现FCC/B2双相高熵合金组织形态的有效调控,显著提高了该类合金的室温及高温强塑性,宽温域下的力学性能明显提升,实现合金高强度与高塑性的良好匹配。
-
公开(公告)号:CN114415700B
公开(公告)日:2024-09-17
申请号:CN202111627386.5
申请日:2021-12-28
Applicant: 西北工业大学
IPC: G05D1/654 , G05D109/20
Abstract: 本发明涉及一种基于深度混合相机阵列无人机自主视觉降落方法,属于无人机技术领域。该方法充分结合了RGB‑D深度相机近距离深度估计准、低纹理场景工作良好和双目彩色相机中远距离双目深度计算范围广的优势,解决了无人机通过视觉传感器在不同高度定高的问题,克服了单一相机的局限性。本发明提出了虚拟mark构造方法,解决了无人机在高空无法通过视觉检测地面微小mark标志物而无法定位的问题。本发明采用单目深度图恢复的三维点与双目彩色图立体匹配计算出的三维点云构建多深度特征信息的融合地图,在中低空通过融合搭建的相机阵列测量的高度信息,实现无人机通过纯视觉传感器进行高精度全方位的自主降落。
-
公开(公告)号:CN117802336A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311869784.7
申请日:2023-12-29
Applicant: 西北工业大学 , 安徽富凯特材有限公司
IPC: C22C1/03 , C22C19/03 , C22B9/18 , B22D7/00 , C22C33/06 , C22C38/06 , C22C38/50 , C22C38/44 , C21C7/00 , C21C7/06
Abstract: 本发明公开了一种高Al低密度镍铁基高温合金铸锭双联冶炼方法,该方法针对铝含量高、易于烧损使得铸锭头尾成分不一致的问题,通过对原材料选材和处理、真空感应熔炼过程中对加料顺序、精炼温度等合理匹配,以及电渣熔炼渣系的选择和熔炼参数的优化,从而得到夹杂物含量较低、头尾成分一致性较好的双联新型低密度镍铁基高温合金铸锭。
-
公开(公告)号:CN114453989B
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202210231217.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 西北工业大学
Abstract: 本发明属于合金加工技术领域,公开了一种因瓦合金材料的抛光方法,首先采用碳化硼、金属磨盘对因瓦合金进行粗磨,以使因瓦合金的表面粗糙度R≤120nm;再依次减小碳化硼的粒度,继续结合金属磨盘对因瓦合金表面进行细磨,至因瓦合金的表面粗糙度R≤50nm;在金属磨盘上浇筑一层抛光沥青制得抛光盘,以钻石粉为抛光粉结合抛光盘对因瓦合金进行粗抛,至因瓦合金的表面粗糙度R≤20nm;然后减小钻石粉粒度,结合上述抛光盘将因瓦合金的表面粗糙度磨至R≤5nm,然后使用阻尼布材质的抛光垫进行细抛,以去除表面残留的沥青。本发明的抛光方法操作简单,且能够在提升因瓦合金表面亮度的同时使得因瓦合金表面粗糙度降至5nm以下。
-
-
-
-
-
-
-
-
-