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公开(公告)号:CN109487126A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811555446.5
申请日:2018-12-19
Applicant: 中车工业研究院有限公司 , 中南大学
Abstract: 本发明提供了一种可用于3D打印的铝合金粉末及其制备方法和应用。所述铝合金粉末包括如下质量分数的成分:Mg:1.00~10.00wt%;Sc:0.10~1.80wt%;Zr:0.1~1.60wt%;Mn:0.05~3.50wt%;Fe:0.01~0.90wt%;Cu:0.01~3.00wt%;Si:0.01~3.00%;Zn:0.01~3.50wt%;Cr:0.01~0.08wt%;Ni:0.01~0.08wt%,其余为Al。采用本发明所述铝合金粉末制得的3D打印工件,具有组织细密、力学性能好、抗应力腐蚀性强等优点。
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公开(公告)号:CN108330344A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810231451.4
申请日:2018-03-20
Applicant: 中南大学
CPC classification number: Y02P10/295 , C22C21/00 , B22F3/1055 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , C22C21/10
Abstract: 本发明公开了一种3D打印7xxx铝合金及其制备方法。其中,所述7xxx铝合金包括Si、Fe、Cu、Mn、Mg、Cr、Zn、Ti、Zr、Sc,其中,以质量百分比计,所述Si含量为0.1~6.0%、所述Fe含量为0~6.0%、所述Cu含量为1.2~6.0%、所述Mn含量为0.1~6.3%、所述Mg含量为2.1~6.9%、所述Cr含量为0.18~0.68%、所述Zn含量为5.1~10.1%、所述Ti含量为0~6.2%、所述Zr含量为0~6.0%、所述Sc含量为0~1%,余量为Al。本发明3D打印后的铝合金工件表面光滑无裂纹,同时由于7075铝合金粉末价格便宜,应用本发明制备的7xxx铝合金粉末制备3D打印工件,可以大大节约生产成本。
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公开(公告)号:CN117532010A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311291844.1
申请日:2023-10-08
Applicant: 中南大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/66 , B22F10/64 , B33Y10/00 , B33Y40/20 , B33Y70/00 , B33Y80/00 , B23K20/12 , B23K20/24 , C22F1/18 , C22F1/043
Abstract: 本发明公开了一种可应用于航空轨道座椅的钛铝梯度材料及其制备方法,包括,经过预处理的钛合金基板和铝合金基板表面通过选区激光熔化方法将合金粉末制备形成试样层;通过搅拌摩擦焊的方法在试样层表面形成梯度试样层;通过选区激光熔化方法在梯度试样层的表面形成合金层,得到合金梯度试样;其中,所述合金粉末包括Ti6Al4V粉末、AlSi10Mg粉末中的一种或两种;所述搅拌摩擦焊过程中,搅拌头的旋转速度为1000~1400r/min。本发明基于选区激光熔化和搅拌摩擦焊相结合制造钛合金与铝合金梯度材料,其关键技术在于搅拌摩擦焊成形的铝合金试样层,使得钛合金和铝合金得到了很好的结合界面,大大减少了两种异质金属结合产生的脆性金属相,从而减少了宏观裂纹的产生。
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公开(公告)号:CN112404420B
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202011297333.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 中南大学
IPC: B22F1/00 , B22F9/08 , B22F10/28 , B33Y70/00 , B33Y10/00 , C22C38/46 , C22C38/50 , C22C38/44 , C22C38/52 , C22C33/02
Abstract: 本发明公开了一种用于3D打印的高强度钢粉末、其制备方法、3D打印方法及制得的高强度钢,所述用于3D打印的高强度钢粉末,按质量百分比计,包括,0.15%~0.3%的C、0.4%~0.6%的V、0.8%~1.2%的Ti、0.8%~1.5%的Mo、2.5%~4%的Cr、10%~12%的Ni、12%~15%的Co,余量为Fe。本发明采用激光增材制造所制备的高强度钢,其抗拉强度和延伸率都远高于其他3D打印金属,解决了传统合金3D打印强度低、延伸率差,且拉伸性能和延伸率不能同时提高的难题。
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公开(公告)号:CN109576536B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910057528.5
申请日:2019-01-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种3D打印专用铝锰合金粉末配方及其制备方法和打印方法,其中,所述合金粉末为预合金,以质量百分含量计,包括,Mn:1.0~5.5wt%;Sc:0.3~0.6wt%;Zr:0.1~0.3wt%;Mg:0.8~1.2wt%;Si:0.2~0.25wt%;Fe:0.2~0.25wt%,Cu:0.1~0.2wt%;Zn:0.1~0.2wt%,其余为Al。本发明Al‑Mn系合金成分经激光3D打印后的零件,无裂纹、致密度高、耐腐蚀,力学性能高、各向异性低;解决了传统铸锻Al‑Mn合金成分直接用于3D打印易开裂和力学性能低的难题。本发明合金成分经过3D打印后,拉伸强度高于传统铸锻铝锰合金。同时,相比其他成熟3D打印Al‑Si合金,本发明合金具有更高的耐腐蚀性能和力学性能。
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公开(公告)号:CN108480615B
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN201810231445.9
申请日:2018-03-20
Abstract: 本发明公开了一种高熵合金粉末及其制备方法和在3D打印中的应用。高熵合金粉末包括Fe、Mn、Cr、Co、Nb、Mo元素,其中,以摩尔比计,Fe:20~45%、Mn:20~45%、Cr:2~15%、Co:2~15%、Nb:2~10%、Mo:2~10%。本发明中高熵合金成分设计激光3D打印零件表面平整,尺寸精度高,打印零件无晶间裂纹,也无热裂纹和冷裂纹。本发明采用微波技术制备雾化锭胚,使高熵合金锭胚成分极为均匀,无偏析。本发明采用感应熔化无坩埚气雾化技术,使高熵合金熔体均匀,减少偏析;同时,还可以避免坩埚带来的污染。本发明高熵合金粉末流动性好、松装密度高,3D打印零件致密、力学性能高。
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公开(公告)号:CN109022920B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201811004369.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明公开了一种无裂纹的4D打印钛镍形状记忆合金及其制备方法,所述合金由Ni、Ti、Zr组成,以质量百分比计,所述Ni含量为40%~80%、所述Ti含量为10%~60%、所述Zr含量为2~10%。本发明制得的4D打印钛镍形状记忆合金表面无裂纹,机械性能优异,抗拉强度在740MPa以上,硬度在280HV以上。
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公开(公告)号:CN108468015B
公开(公告)日:2020-03-31
申请号:CN201810393778.1
申请日:2018-04-27
Applicant: 中南大学
IPC: C23C10/48
Abstract: 本发明公开了一种镍基高温合金表面渗铝方法和产品及镍基高温合金表面铝铬硅固体粉末渗铝剂。其包括采用放电等离子烧结法,将所述镍基合金与渗铝剂装入石墨模具,快速升温至1000℃,于放电等离子炉中保温30min。渗铝剂包括铬粉1.5~2.5%,氧化铝79~80%,铝硅合金粉18~18.5%本发明运用放电等离子烧结的温度场,电场,磁场加速原子扩散,能够快速得到理想的渗铝层。本发明结合放电等离子烧结的优势,细化晶粒,获得大量晶界,晶界不仅能起到强化作用,而且能够提供一个快速的扩散通道,提高扩散效率。本发明产品具有耐高温氧化和热腐蚀性能。本发明能够通过改变烧结温度,保温时间和脉冲电流来调节渗层的厚度。
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公开(公告)号:CN108465807B
公开(公告)日:2020-03-27
申请号:CN201810231923.6
申请日:2018-03-20
Applicant: 中南大学 , 中车工业研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高强度Al‑Mg‑Sc合金粉末、其制备方法、其应用及其3D打印方法。本发明合金粉末的特定组合具有纳米析出强化、细晶强化、固溶强化等多重强化机制,具有高的强度和塑性。本发明中所涉及的稀土高强度Al‑Mg‑Sc合金粉末,经过3D打印,零件不产生裂纹,致密度高,拉伸强度和延伸率都远远高于传统3D打印用的Al‑12Si,AlSi10Mg合金,解决了传统铝合金3D打印强度低、延伸率差,且拉伸性能和延伸率不能同时提高的难题。本发明方法的高强度Al‑Mg‑Sc合金粉末打印出的零件的拉伸强度能够达到523MPa以上,延伸率可超过13%。
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公开(公告)号:CN110204337A
公开(公告)日:2019-09-06
申请号:CN201910482069.5
申请日:2019-06-04
Applicant: 中南大学
IPC: C04B35/563 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645 , F16C32/06 , B28D1/00
Abstract: 本发明公开了一种航天陀螺仪轴承用碳化硼陶瓷材料的制备方法及其碳化硼陶瓷材料,包括,制备碳化硼粗粉:将B2O3粉末原料中加入Al、Mg、Ti金属混合物,碳源为炭黑,混合后在惰性气氛中点火燃烧;将碳化硼粗粉进行高能球磨、酸洗、沉降分级,得到平均粒径为560~600nm的碳化硼细粉,进行热压烧结,得到毛坯碳化硼;将所述毛坯碳化硼进行精密加工。本发明通过热压烧结制备的碳化硼轴承,碳化硼轴承晶粒≦1.5μm,抗弯强度达到466.7MPa,致密度达到99.9%,具有极高的硬度、良好的耐腐蚀性能及优良的耐磨性能;热压碳化硼轴承坯体不产生裂纹,碳化硼的表面粗糙度达Ra0.1μm,碳化硼轴承用于航天陀螺仪气浮轴承。
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