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公开(公告)号:CN107598178B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201710834277.8
申请日:2017-09-15
Applicant: 上海材料研究所
Abstract: 本发明涉及带气体自循环功能的多级自由式气雾化喷盘,包括副喷嘴、主喷嘴与循环气体导流件,副喷嘴与循环气体导流件上端相连,循环气体导流件下端与主喷嘴相连,副喷嘴的熔体通道、循环气体导流件的熔体通道、主喷嘴的熔体通道上下相通,循环气体导流件与主喷嘴之间形成有循环导流通道,该循环导流通道与主喷嘴的熔体通道相通,且在主喷嘴安装在熔炼室和雾化室之间的隔板上时,所述循环导流通道与雾化室相通。与现有技术相比,本发明利用副喷嘴气流对钢液进行引流和降低主喷嘴雾化区的负压,并利用主喷嘴外套开孔和循环气体导流部件实现雾化气体自循环,从而实现主喷嘴雾化区的气体平衡,保证雾化过程稳定、顺利进行。
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公开(公告)号:CN109570519A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910099068.2
申请日:2019-01-31
Applicant: 上海材料研究所
Abstract: 本发明涉及一种用于3D打印的CoCrMo合金粉末的制备方法,本方法采用真空感应熔炼技术和紧耦合气雾化技术,运用振动筛分、气流分级方法对粉末进行粒度配比,制备得到适用于激光选区熔化技术的CoCrMo合金粉末。与现有技术相比,本发明制备的CoCrMo合金粉末具有球形度高、粒度分布均匀、含氧量低、杂质含量低等性能特点,满足了激光选区熔化技术对粉末材料的性能要求,促进了金属增材制造技术的发展。
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公开(公告)号:CN108273999A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810191595.1
申请日:2018-03-08
Applicant: 上海材料研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于3D打印技术的金属材料高通量制备方法,属于增材制造和材料基因组领域。本发明主要由球形金属粉末制备、多路独立粉末定量输送系统、粉末混合系统和激光加工系统四部分协同完成。本发明的主要技术特征在于利用多路独立粉末输送系统和粉末混合系统,通过精确调节不同粉末输送系统的送粉量,实现不同成分粉末按照特定比例混合,再结合3D打印激光成型系统,完成不同成分的金属材料的高通量制备。本方法的显著优点为可制备具有特定成分变化的从1~1000cm3不同尺度的金属材料,制备速度最大可达50cm3/h。本方法制备的金属材料可用于金属及颗粒增强金属基复合材料的高效优化与筛选,指导新材料的设计开发。
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公开(公告)号:CN107096922A
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201710274743.1
申请日:2017-04-25
Applicant: 上海材料研究所
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明涉及一种用于真空紧耦合气雾化制粉的中间漏包系统,包括电磁感应线圈、外套加热体、内套中间包、外套导流嘴传热管、内套导流嘴、及内壁加热芯棒,内套中间包设在外套加热体内部,内套导流嘴设在外套导流嘴传热管内部,外套导流嘴传热管与外套加热体相连,内套导流嘴内部与内套中间包内部相连通,内壁加热芯棒置于内套中间包与内套导流嘴的内部,电磁感应线圈置于外套加热体外部。与现有技术相比,本发明对内套导流嘴外壁及内壁同时加热和保温,使其能保持较高的温度,降低其与金属液流的温差,保证金属液的流动性,避免发生金属液堵塞及导流嘴结瘤现象,提高雾化过程的稳定性及细粉收得率。
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公开(公告)号:CN106735273A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201710077701.9
申请日:2017-02-14
Applicant: 上海材料研究所
CPC classification number: B22F9/082 , B22F1/0048 , B22F2009/0824 , B22F2009/0836 , B22F2009/0844 , B22F2009/0896 , B33Y70/00
Abstract: 本发明涉及一种选区激光熔化成形用Inconel718镍基合金粉末及其制备方法。本方法采用真空电极感应熔化气雾化技术,并结合高压雾化器来制备金属粉末,然后采用超声振动筛分和气流分级的方法,将不同粒度的金属粉末按照一定比例进行混合,得到粒径均匀的选区激光熔化用Inconel718镍基合金粉末。与现有技术相比,本发明采用的无坩埚式真空雾化技术,可有效降低金属粉末的杂质含量和氧含量,然后通过严格筛分,可得到粒度分布均匀的金属粉末,能够有效满足选区激光熔化成形技术对粉末材料的要求。
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公开(公告)号:CN118577812A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410776909.X
申请日:2024-06-17
Applicant: 上海材料研究所有限公司
IPC: B22F10/47 , B22F10/25 , B22F10/28 , B33Y30/00 , B22F10/366
Abstract: 本发明涉及一种用于3D打印的截面可调支撑结构及3D打印方法,所述支撑结构通过3D打印逐层制备得到,其包括上端面、下端面和两端面之间上下宽、中间窄的漏斗形曲面;所述曲面沿轴向的截面由不相交的内侧曲线和外侧曲线组成,内侧曲线和外侧曲线上任意一点的曲率均不为零;所述支撑结构在曲面上开设有多个分别与轴向共面的缝隙。3D打印方法包括以下步骤:设计待打印的零件和对应的支撑结构,获取待打印的3D模型;制定包括扫描速度在内的多个3D打印工艺参数,随后进行3D打印成型;去除支撑结构即可得到3D打印好的零件。与现有技术相比,本发明的支撑结构具有截面可调、去除容易、适用性广等优点。
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公开(公告)号:CN115307442A
公开(公告)日:2022-11-08
申请号:CN202211020442.3
申请日:2022-08-24
Applicant: 上海材料研究所
Abstract: 本发明涉及一种真空熔炼除渣装置,该装置位于熔炼坩埚(22)上方,包括:水平运动机构,用于带动水平运动框架(4)实现水平方向的移动;升降机构,用于带动升降框架(5)的上升和下降;旋转机构,用于带动滤渣盘(14)旋转除渣;所述的升降机构位于水平运动框架(4)内,所述的旋转机构与升降机构转动连接。与现有技术相比,该装置采用水冷和防尘结构对电路系统及运动配件实施保护,可保障设备在高温环境中长期运行,提升了设备的整体耐用度和运行可靠性。本发明适用于真空熔炼设备,电气化控制程度高,操作简单,除渣效果显著,是提升真空熔炼生产效率及相关金属制品品质的先进技术手段。
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公开(公告)号:CN111014705B
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202010043719.9
申请日:2020-01-15
Applicant: 上海材料研究所
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明涉及一种气雾化制备金属粉末快速冷却方法及装置。本发明在粉末飞行过程中引入外部气流辅助粉末冷却。具体为通过独特的气腔及出气口结构设计,实现引入气流加速后进入粉末飞行管道,进一步加速粉末在飞行过程中与气体之间的热交换,最终实现粉末快速冷却,有效防止粉末氧化,提升工业生产效率。与现有技术相比,本发明最突出的特点为可以采用简单的结构改造实现粉末生产实时冷却、快速出粉、防止粉末氧化、提升粉末品质等四大优点。
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公开(公告)号:CN109570518B
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN201910059453.4
申请日:2019-01-22
Applicant: 上海材料研究所
IPC: B22F9/08
Abstract: 本发明涉及一种用于金属粉末制备的超音速气雾化喷盘,包括喷盘上唇和喷盘下唇,所述喷盘上唇内部设有环形冷却水腔,所述喷盘上唇中心有贯穿喷盘上唇厚度的中心孔,用于放置导流嘴,所述喷盘下唇设有用于与外部气源连接的进气管道,所述喷盘下唇与喷盘上唇装配后可形成环形气腔,所述喷盘上唇和喷盘下唇装配后在所述环形气腔的出口处构成半Laval结构的喷嘴。本发明通过循环冷却水减少喷盘的热变形,保护喷盘整体结构的密封性,增加喷盘的使用寿命。喷盘上唇与喷盘下唇装配形成环缝型半Laval结构的喷嘴,喷嘴喉部宽度可调。本发明工艺调节窗口宽,耗气量低,喷盘内部气流均匀,可大幅增加细粉收得率。
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公开(公告)号:CN113215441A
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202110427565.8
申请日:2021-04-21
Applicant: 上海材料研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于SLM成型的纳米颗粒增强钛基复合材料及其制备方法,纳米颗粒增强钛基复合材料由增强相和基体复合后经SLM成型获得,增强相包含第一增强相,第一增强相为纳米陶瓷颗粒,基体为钛合金粉末,钛合金粉末为α+β双相钛合金。制备包括,第一阶段为高能球磨制备钛基复合粉末阶段,第二阶段为SLM成型制备纳米颗粒增强钛合金复合材料阶段。与现有技术相比,本发明可有效解决打印工艺窗口窄、工艺参数匹配性差、增强颗粒分布不均匀、显微组织存在织构导致室温及高温拉伸力学性能各向异性明显、耐摩擦磨损性能不佳等问题,使获得的产品具备较佳的致密度以及优异的室温及高温力学性能。
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