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公开(公告)号:CN119076974A
公开(公告)日:2024-12-06
申请号:CN202411246657.6
申请日:2024-09-06
Applicant: 北方工业大学 , 北京钢研高纳科技股份有限公司
IPC: B22F10/28 , C22C1/059 , C22C30/00 , B22F1/14 , B22F1/16 , B22F10/34 , B33Y10/00 , B33Y40/10 , B33Y80/00 , B33Y70/10 , B22F1/065
Abstract: 本发明涉及中熵合金增材制造技术领域,尤其是涉及一种ODS/NiCoCr中熵合金及其制备方法、增材制造工艺及打印件。ODS/NiCoCr中熵合金的制备方法,包括如下步骤:Y2O3粉末与NiCoCr中熵合金粉末进行共振声混合;所述Y2O3粉末分次加入;所述共振声混合包括:振动频率为30~85Hz,加速度为3g~100g,振动时间为80~160min。本发明采用NiCoCr中熵合金粉末和Y2O3颗粒,通过共振声混合制备Y2O3无团聚且分布均匀的ODS/NiCoCr中熵合金复合粉末,复合粉末为球形或近球形,流动性好,可提高SLM过程中铺粉的均匀性和稳定性。
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公开(公告)号:CN116121598A
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202211673846.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北方工业大学
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体而言,涉及3D打印用时效强化型高温合金粉末及其制备方法和应用。3D打印用时效强化型高温合金粉末按质量百分比计包括C≤0.05%,Cr 14.5%~18.5%,Mo 4.5%~6.0%,Nb3.5%~4.5%,Ti 0.1%~0.7%,Al 1.2%~2.0%,Fe 12%~16%,V 0.3%~0.6%,Cu 0.1%~1.0%,Mn≤0.5%,Si≤0.5%,Zr 0.05%~0.3%,Ce≤0.01%,B≤0.01%,S≤0.015%,P≤0.015%,余量为Ni。该3D打印用时效强化型高温合金粉末具有优异的高温拉伸塑性。
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公开(公告)号:CN113652644B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202110941624.3
申请日:2021-08-17
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种能够提高钛合金抗高温氧化性能的TiAl涂层及其制备方法,所述TiAl涂层中包括α‑AlF3纳米颗粒,α‑AlF3纳米颗粒含量为TiAl涂层的5~30vol.%。所述TiAl涂层的制备方法为以TiAl合金靶材和α‑AlF3靶材为原料,在基材表面进行磁控溅射沉积制备涂层;所述磁控溅射为双靶共溅射,溅射时的基材温度为150℃,其中TiAl合金靶材采用直流溅射,功率为0.5~2kW,α‑AlF3靶材采用射频溅射,功率为0.07~0.2kW。双靶共溅射得到涂层后再将所得涂层在600~800℃的温度下热处理5~20h,得到最终的涂层。
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公开(公告)号:CN111471972A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010539992.0
申请日:2020-06-15
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 一种自适应减摩纳米多相多层超硬薄膜及其制备方法,属于超硬薄膜技术领域。超硬薄膜由过渡层和工作层组成;过渡层位于基体与工作层之间,过渡层成分为TiN;工作层由若干层调制周期层组成,单层调制周期层由一层模板层和一层调制层组成,模板层成分为TaMeN,Me选自Mo、V、W元素中的一种或几种,调制层成分为TiSiN。采用溅射方法制备超硬薄膜,在基体上沉积TiN层作为过渡层;然后周期性交替沉积TaMeN层与TiSiN层。本发明具有结合强度高、高温切削时摩擦学性能好、硬度高等特点,可用于高速切削高温合金、钛合金刀具涂层。
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公开(公告)号:CN110656302A
公开(公告)日:2020-01-07
申请号:CN201911063835.0
申请日:2019-11-04
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种抗扩展燃烧的长寿命钛火防护涂层及其制备方法,属于钛合金表面防护技术领域。该钛火防护涂层由卤化TiAlx合金底层和致密α-Al2O3陶瓷面层组成,其制备方法包括:卤化TiAlx合金层的制备;卤化TiAlx合金层的预氧化;致密α-Al2O3涂层的制备。本发明提供的钛火防护涂层显著改善了钛合金的抗点燃性能和抗扩展燃烧性能,提高钛合金的使用温度;且涂层与基体结合力强,涂层具有优异的抗热震性能和长服役寿命。
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公开(公告)号:CN110343988A
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201910816393.6
申请日:2019-08-30
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 抑制活性元素过度掺杂的MCrAlRe/RexOy涂层材料、涂层及制备方法,属于表面工程技术领域。抑制活性元素过度掺杂的MCrAlRe/RexOy涂层材料,M是Ni、Co、Fe中的一种或几种,Re是活性稀土元素Y、Zr、Ti、Ru、Hf中的一种或几种,所述MCrAlRe/RexOy涂层材料含有MCrAlRe和稀土氧化物RexOy,重量百分比为:RexOy粉末,0.01-6%;MCrAlRe粉末,余量。Re向氧化铝层中的扩散速率显著降低,有效避免活性元素过度掺杂,极大提高了涂层使用寿命,在航空发动机或燃气轮机的风扇、压气机叶片、涡轮叶片以及轧辊部件的高温氧化及热腐蚀防护领域具有良好应用前景。
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公开(公告)号:CN116121598B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202211673846.2
申请日:2022-12-26
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北方工业大学
Abstract: 本发明涉及增材制造技术领域,具体而言,涉及3D打印用时效强化型高温合金粉末及其制备方法和应用。3D打印用时效强化型高温合金粉末按质量百分比计包括C≤0.05%,Cr 14.5%~18.5%,Mo 4.5%~6.0%,Nb3.5%~4.5%,Ti 0.1%~0.7%,Al 1.2%~2.0%,Fe 12%~16%,V 0.3%~0.6%,Cu 0.1%~1.0%,Mn≤0.5%,Si≤0.5%,Zr 0.05%~0.3%,Ce≤0.01%,B≤0.01%,S≤0.015%,P≤0.015%,余量为Ni。该3D打印用时效强化型高温合金粉末具有优异的高温拉伸塑性。
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公开(公告)号:CN117758105A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311754820.5
申请日:2023-12-19
Applicant: 北方工业大学
IPC: C22C19/05 , C22C1/059 , B22F10/28 , B22F10/366 , B22F10/34 , B22F1/052 , B22F1/065 , B33Y10/00 , B33Y70/10 , B33Y80/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , B22F1/12
Abstract: 本发明涉及合金增材制造技术领域,尤其是涉及一种ODS/GH4169复合材料及其制备方法和成型件。ODS/GH4169复合材料,主要由按质量百分数计的如下组分制得:95%~99.5%的GH4169合金粉末和0.5%~5%的Y2O3颗粒;所述Y2O3颗粒包括纳米级Y2O3颗粒、亚微米级Y2O3颗粒和微米级Y2O3颗粒。本发明通过在GH4169合金粉末中添加多尺度的Y2O3颗粒制备的复合材料,在激光打印的过程中,能够抑制Y2O3颗粒的团聚、溶解,使Y2O3颗粒充分发挥氧化物弥散强化的作用,使得ODS/GH4169成型件具有优异的高温性能,打印件可广泛用于航空、舰船等领域发动机高温热端部件的增材制造。
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公开(公告)号:CN114054775B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202111389193.0
申请日:2021-11-22
Applicant: 北京钢研高纳科技股份有限公司 , 北方工业大学
IPC: B22F10/28 , B22F10/32 , B22F10/64 , B22F10/366 , B22F10/34 , B22F10/38 , C22C19/05 , B22F9/08 , B22F1/052 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00
Abstract: 本发明涉及合金3D打印技术领域,尤其是涉及一种时效强化型镍基高温合金3D打印工艺及制得的3D打印件。时效强化型镍基高温合金3D打印工艺,包括如下步骤:在真空或保护气氛下对时效强化型镍基高温合金粉末进行3D打印,所述3D打印的功率为280~290W,所述3D打印的扫描速度为920~965mm/s;所述时效强化型镍基高温合金粉末采用真空熔炼气雾化方式制得。本发明依据时效强化型镍基高温合金的特性,对其合金制粉及打印技术等进行探究,使得采用本发明的3D打印工艺制得的3D打印件的强度能够与传统工艺制备的该合金强度相近甚至更优,满足实际应用需求。
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公开(公告)号:CN108396278B
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201810453775.2
申请日:2018-05-14
Applicant: 北方工业大学
Abstract: 本发明公开了一种长寿命MCrAlY涂层、制备方法和在热端部件的应用,属于表面工程技术领域。涂层中Y与M主要以金属间化合物M5Y的形式存在,涂层制备方法包括以下步骤:(1)配料;(2)熔炼‑雾化制粉;(3)热喷涂制备MCrAl涂层;(4)配制渗剂:按照渗剂成分要求将渗剂原料按比例配制渗剂,配好的渗剂进行球磨混合;(5)稀土多元扩散渗:将渗剂和喷涂MCrAl涂层的部件放入真空炉中,进行高温稀土多元共渗,制备MCrAlY涂层。涂层具有结合强度高、耐高温氧化及抗热震性能优良、使用寿命长等特点,可广泛用于航空、舰船、电力、冶金等领域发动机高温热端部件的防护。
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