一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN109332695B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201811355437.1

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明提供一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法,包括以下步骤:将气雾化球形纯钼粉与气雾化球形钴粉采用球磨工艺均匀混合得到钼钴混合粉末,其中钴粉添加量为5%;设定钼钴合金试样的加工工艺参数:成形室内气氛准备后,将成形基板加热至100℃,开始铺粉;将铺好的第一层钼钴混合粉末重熔两次后,开始加工;打印完成后,待试样冷却至室温后取出。本发明通过选择选区激光熔化技术的工艺参数,合理设计合金的化学组分,减少了钼材的氧化,可以获得具有较高致密度、钼钴合金成型件,利用本发明提供的加工工艺参数,成型出的含5%Co的钼钴合金,具有良好的室温力学性能,具有一定的理论研究价值与实际应用价值。

    一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN109332695A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811355437.1

    申请日:2018-11-14

    CPC classification number: B22F3/1055 B33Y10/00 C22C27/04

    Abstract: 本发明提供一种增强抗氧化性钼基合金的选区激光熔化制备方法,包括以下步骤:将气雾化球形纯钼粉与气雾化球形钴粉采用球磨工艺均匀混合得到钼钴混合粉末,其中钴粉添加量为5%;设定钼钴合金试样的加工工艺参数:成形室内气氛准备后,将成形基板加热至100℃,开始铺粉;将铺好的第一层钼钴混合粉末重熔两次后,开始加工;打印完成后,待试样冷却至室温后取出。本发明通过选择选区激光熔化技术的工艺参数,合理设计合金的化学组分,减少了钼材的氧化,可以获得具有较高致密度、钼钴合金成型件,利用本发明提供的加工工艺参数,成型出的含5%Co的钼钴合金,具有良好的室温力学性能,具有一定的理论研究价值与实际应用价值。

    一种抗高温氧化和耐盐热腐蚀的铁素体类耐热钢及其热处理工艺

    公开(公告)号:CN108823488A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810531424.9

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开了一种用于超超临界技术的铁素体类耐热钢及制备方法,铁素体类耐热钢的合金元素质量百分比为:C为0.08%~0.11%,Si为0.44%~0.57%,Mn为1.31%~1.43%,Cr为9.0%~9.3%,Ni为1.42%~1.53%,Mo为0.71%~0.95%,V为0.27%~0.29%,Nb为0.08%~0.11%,Cu为1.72%~2.61%,Al为0.5%~0.7%,P和S含量均低于0.03%,余量为Fe。制备方法中的热处理工艺在1050℃时装炉进行正火处理,保温45min后出炉空冷至室温;再进行高温回火处理,770℃时装炉高温回火保温2h,保温后以降温速度≤100℃/h的冷速随炉冷却至300℃后出炉空冷至室温。本发明所获得的铁素体类耐热钢具有优良的抗高温氧化和抗高温含盐(Cl-、SO42-)热腐蚀性能,且具有优异的常温腐蚀性能和室温力学性能,同时,生产成本较低,具有一定的应用价值。

    一种高致密度纯钼选区激光熔化制备方法

    公开(公告)号:CN109317675A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811355441.8

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明提供一种高致密度纯钼选区激光熔化制备方法,包括如下步骤:在计算机上建立钼板三维实体数值模型;设定激光束的功率、扫描速度、扫描间距和扫描方式;进行3D打印;测定不同成型件的致密度;选出最优工艺参数;本发明通过优化SLM技术的工艺参数,可以获得具有较高致密度、较高表面质量的纯钼成形件,避免了传统的机加工和后处理,节省人力物力,缩短加工周期。利用本发明提供的加工工艺,制备出的纯钼工件,具有良好的室温力学性能,在技术上具有一定的理论研究价值与实际应用价值。

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