-
公开(公告)号:CN108456337B
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN201810179593.0
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C08L3/02 , C08L99/00 , C08L91/00 , C08L89/00 , C08L5/04 , C08L1/28 , C08L5/08 , C08K13/02 , C08K5/053 , C08K5/17 , C08K3/16 , C08K5/092 , C08J7/04 , B33Y70/10
Abstract: 一种3D冷打印制备冷等静压包套的方法,属于冷等静压成形技术领域。本发明将葡萄糖1‑5%、淀粉粉末50‑65%、氯化钠0.5‑2%、乙二胺四乙酸二钠0.2‑0.8%、膨松剂0.5‑4%、分散剂0.1‑1%、成型剂5‑10%、胶凝剂2‑7%、增强剂1‑5%、余量是水,按照上述质量比及一定先后顺序混合均匀,搅拌成一定粘度的浆料再进行3D冷打印,打印成一定形状的冷等包套,并在蒸汽锅中于80‑130℃加热20‑60min,最后在包套外蘸覆一层薄胶膜,制备得到新型冷等静压包套。采用本方法制备的3D冷打印新型冷等静压包套,原料易得、价格低廉、制备工艺简单,安全无污染。新型的冷等包套回弹小,无应力集中,可用于制备形状复杂的包套,无形状限制,并且可以保持压制品形状完整无断裂,并且压制品密度均匀性能优良。
-
公开(公告)号:CN108273133B
公开(公告)日:2020-05-19
申请号:CN201810178887.1
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种凝胶注模制备生物医用合金HA涂层的方法,属于凝胶注模制备生物材料的领域。本发明将使用甲基纤维素凝胶体系,离心浇注制备羟基磷灰石、过渡层及生物医学合金复合涂层材料,使生物医学金属材料外高强度结合一层羟基磷灰石涂层。该方法制备的HA涂层生物医用合金表现出良好生物相容性和优良机械性性能,耐蚀性好、比强度高。采用无毒凝胶体系,成形性好,结合强度高。工艺简单,能近净成形,可一次加工制备出复杂形状的制品,提高了材料利用率,降低了加工成本。
-
公开(公告)号:CN109590461A
公开(公告)日:2019-04-09
申请号:CN201910016347.8
申请日:2019-01-08
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种3D冷打印制备烧结钕铁硼磁体的方法,属于粉末冶金的领域。通过在钕铁硼磁粉的表面包覆一层无氧的有机物薄膜,防止磁粉在3D冷打印过程中氧化,同时采用低分子量且低氧的凝胶体系制备打印浆料,通过充磁实现磁体的打印取向成型,经冷等静压、烧结后,最终得到复杂形状的烧结钕铁硼零件。采用无氧的有机物包覆在易氧化的钕铁硼磁粉表面,控制磁粉在成形过程中的氧化问题,并采用低分子量且低氧的凝胶体系制备3D冷打印的钕铁硼料浆,进一步的控制成形过程中磁体增氧的情况。本发明制得的烧结钕铁硼磁体具有良好的磁性能,且可实现各种复杂形状的近净成型,省去了磁体复杂零件的切削加工,大大降低了生产成本且节约了资源。
-
公开(公告)号:CN108372293A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810179594.5
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种金属粉末凝胶注模催化脱胶的方法,属于凝胶注模金属部件成形领域。本发明中采用催化气体实现凝胶注模坯体的低温脱胶,通过催化气体与高分子有机体网络的反应,使高分子长链发生裂解然后在较低温度下便可转变为气体小分子,与传统热脱胶过程相比,凝胶更容易脱出坯体,从而提高脱胶效率。同时,200℃以下低温脱胶可有效控制活泼金属增氧增碳情况,防止在高温脱胶下金属粉末与凝胶体系中的高分子有机物发生反应。另外,脱胶均匀,在排胶过程中不会因为强度下降和内应力作用下发生开裂,使得凝胶注模制品具有良好的组织结构和性能。
-
公开(公告)号:CN109712798B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201910016330.2
申请日:2019-01-08
Applicant: 北京科技大学
IPC: H01F41/02
Abstract: 本发明提供了一种3D打印制备粘结钕铁硼磁体的方法,属于粉末冶金的领域。采用液态光敏树脂制备钕铁硼的打印浆料,通过超声振动控制系统实现高固含量浆料的打印,从而确保浆料的成形性、打印磁体的精度和高致密度,并采用取向充磁系统有选择性地实现磁体的打印取向成型,最终得到复杂形状的高性能粘结钕铁硼零件。采用液态光敏树脂制备3D打印的钕铁硼料浆,实现光固化快速成型。本发明制得的粘结钕铁硼磁体具有良好的磁性能和高致密度,且可实现各种复杂形状的近净成型,省去了磁体复杂零件的切削加工,大大降低了生产成本且节约了资源。
-
公开(公告)号:CN108320876B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810179586.0
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种热等静压低温烧结获得高磁性烧结钕铁硼的方法,属于稀土磁性材料技术领域。本发明将烧结钕铁硼磁粉进行半致密化烧结,再将低熔点扩散合金源覆盖在半致密化烧结钕铁硼周围,并放置在玻璃管中,进行真空玻璃封管,再进行热等静压低温烧结、回火,制备得到高密度高磁性的烧结钕铁硼磁体。在热等静压低温烧结过程中,玻璃管呈熔融态在试样表面形成一层玻璃包套,通过作用在玻璃包套各个方面的气压,使半致密的钕铁硼磁体的烧结密度达7.5g/cm3以上;同时,在气压作用下加速扩散元素沿晶界扩散,提高扩散层的深度,样品的厚度达1.5cm以上。热等静压低温烧结的钕铁硼磁体具有扩散深度大、晶界相分布均匀、边界清晰、晶粒细小、高密度、高矫顽力等优点。
-
公开(公告)号:CN108480643B
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201810179184.0
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种3D冷打印制备复杂形状的金属结构件的方法,属于冷等静压成形技术领域。本发明是采用3D冷打印的方法打印出复杂形状的葡萄糖高聚物的冷等包套坯体,再在坯体表面蘸覆一层胶体薄层,得到新型的冷等静压包套;将金属粉末与有机液体混合,制备成浆料浇注在新型包套内,直至粉体完整充填包套,再经冷等压制、真空烧结,制备得到形状复杂的金属结构件。在冷等静压过程中,利用多孔疏松的包套吸收浆料中的有机液态,使金属粉末充分均匀地填充包套,冷等压制过程中回弹小,无应力集中,可以保证复杂形状的结构件压坯的形状完整无断裂,成品率高,有利于得到具有复杂形状且完整高强度的金属结构件。
-
公开(公告)号:CN108465806A
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201810200270.5
申请日:2018-03-12
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明提供了一种有机物包覆合金粉末制备高性能粉末冶金制品的方法,属于粉末冶金的领域。采用溶液覆膜的方法在合金粉末表面包覆一层有机物薄膜,将有机物溶于溶剂在合金粉末表面形成一层液膜,溶剂去除后,有机物可以均匀包覆在合金粉末上,不用任何化学反应,在合金粉末表面包覆一层有机物薄膜,达到将易氧化的合金粉末和氧气隔绝的目的。易氧化的合金粉末表面能大容易和氧气反应,并且成形过程中氧含量的增多导致成形合金部件机械性能较差,使用有机物包覆,可以有效达到在成形过程中控氧的作用,并且在成形过程中经过包覆处理能够提高合金粉末的抗氧化性,利于成形后仍保持较低的氧含量及优良的机械性能。
-
公开(公告)号:CN108478859B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201810183295.9
申请日:2018-03-06
Applicant: 北京科技大学
IPC: A61L27/12 , A61L27/50 , A61L27/02 , A61L27/10 , A61L27/06 , A61L27/04 , B22F3/22 , B22F1/00 , B22F3/10 , B22F7/02 , B33Y10/00
Abstract: 一种3D冷打印制备羟基磷灰石‑生物医用合金植入体的方法,属于近净成形3D打印制备生物材料的领域。本发明将使用甲基纤维素打印体系,通过多入料口3D冷打印设备,一次性打印出具有羟基磷灰石和过渡层的生物医用合金植入体。该方法采用无毒打印体系,成形性好,结合强度高,制备的生物医用合金植入体表现出良好生物相容性和优良机械性性能,耐蚀性好、比强度高。可根据不同需求自主设计调整形状大小以及涂层厚度,适用性高,具有无模制造且近净成形的优点,可一次加工制备出复杂形状的制品,并且精度高,提高了材料利用率,降低了加工成本。
-
公开(公告)号:CN108511178B
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201810179183.6
申请日:2018-03-05
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 一种气氛扩散制备高磁性烧结钕铁硼的方法,属于稀土磁性材料技术领域。本发明将烧结钕铁硼磁粉进行半致密化烧结,将半致密的钕铁硼磁体放在石英管中,并在石英管中加入一定量的硫、磷单质,再进行真空石英封管,最后在烧结炉中1000‑1080℃下保温2‑6h,再经过800‑900℃一级回火2‑4h和480‑550℃二级回火3‑6h,制备得到高磁性的烧结钕铁硼材料。本发明在烧结过程中,低熔点的硫、磷元素沿磁体晶界扩散,进入到晶界富Nd相中,降低富Nd相的液相线温度,从而细化晶粒、优化边界、提高矫顽力。同时,低沸点硫、磷单质变成气态,沿着半致密的磁体晶界内扩散,使硫、磷元素均匀扩散并分布在磁体中。本发明优点是原料易得、价格低廉、制备工艺简单、操作方便。
-
-
-
-
-
-
-
-
-