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公开(公告)号:CN113604749A
公开(公告)日:2021-11-05
申请号:CN202110726217.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于生物医用领域,特别涉及一种低磁高强Fe‑Mn合金及其3D打印方法和应用。所述低磁高强Fe‑Mn合金中Mn的质量百分含量小于等于20%,且合金的极限抗拉强度大于等于830MPa、延伸率大于等于19%;所述合金的磁饱和强度小于等于53emu/g;所述合金是将纯Fe粉和Mn粉以质量比4:1在混料机中混合均匀后备用,采用选择性激光熔化设备对粉末逐层扫描,激光功率为240W,扫描速度为600~800mm/s,扫描间距80μm,粉末层厚30μm;得到产品。本发明所设计和制备的产品可用作人体植入材料。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,便于大规模应用。
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公开(公告)号:CN115595510B
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202211234913.0
申请日:2022-10-10
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及一种加工硬化能力高的铁锰合金及其制备方法和应用,属于医用高强铁锰合金制备技术领域。所述铁锰合金中,Mn含量为17.5‑18.5wt%,氧含量小于等于0.03wt%,余量为铁;所述铁锰合金的屈服强度为220‑300MPa、极限抗拉强度为870‑998MPa。其所述铁锰合金以Fe‑Mn预合金粉末为原料;采用3D打印技术制备出打印坯,然后在保护气氛下于450‑700℃进行热处理;得到产品,3D打印的参数为:激光功率200‑220W,扫描速度680‑720mm/s。本发明在确保产品具有一定的屈服强度的同时,大幅提升产品的抗拉强度,进而达到提升产品加工硬化能力的目的。本发明组分简单可控,产品加工硬化能力强,便于用作生物医用材料。
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公开(公告)号:CN115595510A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211234913.0
申请日:2022-10-10
Applicant: 中南大学(CN)
Abstract: 本发明涉及一种加工硬化能力高的铁锰合金及其制备方法和应用,属于医用高强铁锰合金制备技术领域。所述铁锰合金中,Mn含量为17.5‑18.5wt%,氧含量小于等于0.03wt%,余量为铁;所述铁锰合金的屈服强度为220‑300MPa、极限抗拉强度为870‑998MPa。其所述铁锰合金以Fe‑Mn预合金粉末为原料;采用3D打印技术制备出打印坯,然后在保护气氛下于450‑700℃进行热处理;得到产品,3D打印的参数为:激光功率200‑220W,扫描速度680‑720mm/s。本发明在确保产品具有一定的屈服强度的同时,大幅提升产品的抗拉强度,进而达到提升产品加工硬化能力的目的。本发明组分简单可控,产品加工硬化能力强,便于用作生物医用材料。
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公开(公告)号:CN113604749B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202110726217.0
申请日:2021-06-29
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明属于生物医用领域,特别涉及一种低磁高强Fe‑Mn合金及其3D打印方法和应用。所述低磁高强Fe‑Mn合金中Mn的质量百分含量小于等于20%,且合金的极限抗拉强度大于等于830MPa、延伸率大于等于19%;所述合金的磁饱和强度小于等于53emu/g;所述合金是将纯Fe粉和Mn粉以质量比4:1在混料机中混合均匀后备用,采用选择性激光熔化设备对粉末逐层扫描,激光功率为240W,扫描速度为600~800mm/s,扫描间距80μm,粉末层厚30μm;得到产品。本发明所设计和制备的产品可用作人体植入材料。本发明组分设计合理、制备工艺简单可控,便于大规模应用。
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