-
公开(公告)号:CN108907214B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN201810932406.1
申请日:2018-08-16
Applicant: 北京科技大学
IPC: B22F10/28 , B22F9/08 , B22F9/22 , B22F9/04 , B22F3/11 , B22F1/00 , B22F5/00 , B33Y10/00 , B33Y50/02 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , C22C1/08 , C22C27/04
Abstract: 一种钨基零部件的成形方法,首先采用喷雾热解法和氢还原预烧结法,制备出高纯净度、化学成分均匀的钨铼合金粉末。然后采用两次气流磨技术改善钨铼合金粉末状态,随后在氢气氛围下进行还原,最终制备出的钨铼合金粉末具有近球形和一定孔隙度、低氧含量的特点,在成形阶段能更利于形成均匀的多孔结构。同时,通过计算机建模软件设计出复杂形状的工件示意图以及最优的加工策略,导出打印文件实现建模。最后在SLM选区激光熔化设备制备出复杂形状的多孔钨铼合金多孔零部件。该发明显著优化了原料粉末和增材制造加工工艺,制备出的多孔钨基零件组织结构均匀、合金氧含量≤0.02%、孔隙度为30~35%、开孔隙度占总孔隙度98%以上。
-
公开(公告)号:CN111926207B
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202010879933.8
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种采用激光熔覆成形制备镍基合金的方法,具体步骤如下,前驱体粉末的配置:先调配适度浓度的溶液,再将成分为气雾化镍基合金粉加入溶液中浸渍一段时间,然后将纳米Y2O3或La2O3粉末中的一种加入溶液中进行搅拌后将溶液烘干。纳米氧化物包覆镍基合金粉末的制备:将步得到的前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中,在气氛保护的条件下,在一定温度进行高速搅拌得到纳米氧化物包覆的镍基合金粉末。将纳米氧化物包覆的镍基合金粉末进行激光熔覆成形为氧化物弥散强化镍基合金。本发明为制备氧化物弥散强化镍基合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
-
公开(公告)号:CN113481401A
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN202110648184.2
申请日:2021-06-10
IPC: C22C1/10 , C22C1/05 , B22F9/04 , C22C21/16 , C01B32/168
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,提供一种制备Al/CNT复合材料的方法,该方法首先使用电流对多壁碳纳米管进行表面改性,再将改性后的多壁碳纳米管和纯铝粉制备成预合金块,并在喷射成形前将预合金块加入装有2195铝合金熔体的感应炉中,进行超声波分散或者机械搅拌分散后直接喷射成形得到Al/CNT复合材料的方法。本发明的有益效果是:本发明的方法利用在2195铝合金熔体中添加多壁碳纳米管进行分散,降低多壁碳纳米管分散过程中需要的能量,提升制备效率并降低杂质引入,同时利用喷射成形过程的快速冷却降低多壁碳纳米管在凝固后期的团聚,最终得到杂质含量少,多壁碳纳米管分布均匀,且元素少偏析甚至无偏析的2195铝合金坯体。
-
公开(公告)号:CN113444981A
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202110649712.6
申请日:2021-06-10
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,涉及一种制备ODS‑FeCrAl基合金的方法,该方法具体包括以下步骤:将纳米氧化物、聚丙烯酸和表面改性源溶于去离子水中,分散后得到悬浮溶液,再将悬浮溶液搅拌加热蒸干得到粉末状前驱体;将前驱体粉末在氩气保护状态下使用脉冲电流处理,然后在氢气中保温一段时间,得到表面改性后的纳米氧化物;将表面改性后的纳米氧化物和铁粉混合后压制成块体,得到含有纳米氧化物的预合金块;将的预合金块加入到FeCrAl基合金熔体中,经过超声波分散5‑30min后进行喷射成形得到ODS‑FeCrAl基合金。本发明得到合金中杂质含量少,纳米氧化物粒径细小且分布均匀,且合金元素少偏析甚至无偏析。
-
公开(公告)号:CN112250442B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202011063696.4
申请日:2020-09-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 一种高强韧无粘结相纳米晶硬质合金的制备方法,属于硬质合金材料技术领域。将钨源、氧化剂、金属硝酸盐、有机燃料和可溶性有机碳源按照一定配比配制成混合溶液后,通过溶液燃烧合成法制得纳米氧化钨/其他金属氧化物/碳复合前驱体粉末,再将前驱体粉末装入模具进行预压后直接置于放电等离子烧结炉中真空环境下进行还原‑碳化和快速烧结反应,获得添加金属氧化物的无粘结相纳米晶硬质合金。本发明制备的无粘结相纳米晶硬质合金晶粒尺寸细小(100~200nm)、致密性好(相对密度≥98.5%),还具有较高的硬度(2420~2895kg/mm2)、断裂韧性(12.6~15.8MPa·m1/2)和强度(1335~1527Mpa),综合性能佳。本发明原料成本低、简化了工艺流程、缩短了生产周期、降低了生产成本,制备操作简单。
-
公开(公告)号:CN113024261A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110463362.4
申请日:2021-04-23
Applicant: 北京科技大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明公开了一种制备高纯AlON陶瓷粉体及其热压烧结的方法,属于陶瓷粉体制备技术领域。工艺过程为:(1)称取水溶性铝盐、有机燃料、水溶性有机物、以及金属硝酸盐,随后倒入适量去离子水,搅拌使化合物完全溶解;(2)将混合溶液200‑600℃的温度下发生燃烧反应后得到Al2O3和C的混合物;(3)将前驱物于1200‑1700℃的氮气气氛中反应0.1‑10小时,得到Al2O3和AlN的混合粉体;(4)将烧制后的粉体在空气中500‑900℃下除碳0.1‑10小时;(5)将除碳后的粉体压倒入石墨模具中,并加压;(6)将石墨模具放入放真空热压炉中在惰性气氛下,1700‑1950℃,加压10‑60MPa,保温1‑20h;(7)烧制后的陶瓷在空气中700‑1300℃,煅烧0.1‑10小时来除碳(8)烧结后的透明陶瓷透光率可达83%,晶粒尺寸在100‑250μm之间,维氏硬度高达17.5GPa。
-
公开(公告)号:CN112064011A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010881173.4
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于先进金属材料制备研究领域,特别提供了一种制备具有复杂形状的多纳米相强化铁素体合金的方法。具体步骤为:先将成分为气雾化铁基合金粉末加入适当浓度聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液或半胱氨酸溶液中浸渍,再将纳米Y2O3或La2O3粉末加入溶液中进行搅拌后烘干,将得到的前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中,在气氛保护的条件下,在一定温度进行高速搅拌得到纳米氧化物包覆的铁素体基合金粉末。将得到的纳米氧化物包覆的铁素体基合金粉末进行激光熔覆成形得到具有复杂形状的多纳米相强化铁素体合金。本发明为具有复杂形状的多纳米相强化铁素体合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
-
公开(公告)号:CN112063910A
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN202010879943.1
申请日:2020-08-27
Abstract: 本发明属于氧化物弥散强化合金制备研究领域,特别提供一种采用激光熔覆成形制备ODS铁素体基合金的方法及其应用。包括如下步骤:前驱体粉末的配置:将成分为气雾化铁素体基合金粉加入到聚二烯丙基二甲基氯化铵溶液或半胱氨酸溶液中浸渍一段时间,然后选取纳米氧化物加入溶液中进行搅拌后将溶液烘干。纳米氧化物包覆铁素体合金粉末的制备:将得到的前驱体粉末放入高速搅拌加热炉中,在气氛保护的条件下,在一定温度进行高速搅拌,得到纳米氧化物包覆的铁素体基合金粉末。将纳米氧化物包覆的铁素体粉末进行激光熔覆成形为ODS铁素体基合金的方法合金。本发明为制备ODS铁素体基合金提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
-
公开(公告)号:CN110039062B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201910314433.7
申请日:2019-04-18
Abstract: 本发明属于球形金属基粉末制备研究领域,具体提供一种制备球形镍基粉末的方法,步骤如下,S1以将纳米氧化物源溶于适量溶剂以后搅拌得到透明溶液,将镍基合金气雾化粉加入透明溶液中,得到前驱体浆料,S2将得到的前驱体浆料进行射频等离子球化,前驱体浆料被载气输送雾化喷嘴,被雾化后到达射频等离子加热的高温区,纳米氧化物源溶首先发生分解并反应得到相应的氧化物纳米粒子,然后雾化粉末和氧化物纳米粒子均被射频等离子加热熔化,然后在表面张力的作用下变成球形,并经过冷却得到球形镍基粉末。本发明为制备球形镍基粉末提供了新的思路,具有生产周期短、成本低、操作方便等优点。
-
公开(公告)号:CN111847509A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010550031.X
申请日:2020-06-16
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种铜铁矿型铜钒氧化物材料及其制备方法,属于无机材料制备领域。该材料主要特征在于铜铁矿型(Delafossite)晶相,晶体结构上由两种交替的层复合而成,即二配位的A位金属层和八面体配位的B位金属层,A位置为铜原子,B位置为钒原子。该材料为粉体,形貌是六边形片、空心六边形片、六边形环中的一种或者多种。材料成分由铜、钒、氧组成。本发明同时提供一种上述材料的水热合成方法,先将铜盐、钒盐、十四烷基胺在水中混合,经反应釜加热,反应结束后收集洗涤。本方法使用了十四烷基胺作为还原剂、络合剂和晶面吸附剂,来调控铜钒氧化物的晶相和形貌,反应过程简单,易工业化推广,制备出的铜铁矿型铜钒氧化物粉末在催化、传感、储能、陶瓷等领域具有广阔的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-