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公开(公告)号:CN118127377A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410278603.1
申请日:2024-03-12
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种低成本共析元素添加的激光增材制造专用钛合金,由以下质量百分含量的成分组成:Al 5.7%~6.6%,V 3.7%~4.3%,Ni0.6%~3.1%,Mo 1.4%~1.9%,Fe 0.18%~0.26%,余量为Ti和不可避免的杂质,且钛合金的凝固温度区间ΔT=526K~572K,该钛合金由激光增材制造方法制备得到。本发明通过在钛合金中添加溶质元素,结合采用激光增材制造方法成形,显著增大凝固温度范围,促进细小等轴晶组织的形成,实现钛合金晶粒晶内协同调控,使得钛合金获得优良的强度及塑性综合力学性能,适用于航空航天、飞行器、深潜器零部件等领域。
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公开(公告)号:CN114807567A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210479896.0
申请日:2022-05-05
Abstract: 本发明公开了一种面向材料基因库建立的系列合金样同步热处理设备及方法,该设备包括第一加热炉、隔热保温箱、热处理模具和第二加热炉,加热通道内形成温度梯度场;该方法包括步骤:一、计算热处理模具的温度梯度;二、计算一行凹槽的第i个凹槽的理论计算温度;三、利用实际温度对对应的理论计算温度进行修正并构建每个凹槽的位置与温度的函数关系;四、系列成分合金样在热处理模具中的排布放置;五、同步热处理设备的密闭及隔热;六、多组分变化的系列成分合金样的同步热处理。本发明通过调控热处理模具两边加热炉的温度来建立温度与位置的关系,在一个模具上一次性完成多组分变化的系列合金样或者梯度材料的同步热处理工艺。
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公开(公告)号:CN113652585A
公开(公告)日:2021-11-16
申请号:CN202110826835.2
申请日:2021-07-21
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明属于金属增材制造技术领域,公开了一种TiC增强低密度铌合金及其组织可控的激光立体成形方法,该铌合金包括以下原子百分比的成分组成:Ti:30%‑45%,Al:0‑15%,TiC:0‑10%,余量为Nb。采用激光增材制造技术,可以提高生产效率、缩短加工周期、可省去熔炼和粉末冶金等铌合金锭坯的制备过程;同时通过激光立体成形技术可以直接制备出形状复杂的部件,且通过工艺参数调整能够实现对合金微观组织的调控。
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公开(公告)号:CN111455216B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010462036.7
申请日:2020-05-27
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种面向激光增材制造应用的类TC4钛合金,由以下质量百分含量的成分组成:Mo 1%~2%,Al 5.5%~6.8%,V 3.5%~4.5%,余量为Ti和不可避免的杂质;该类TC4钛合金由干燥后的类TC4钛合金的预合金粉末或元素混合粉末经激光增材制造方法制备得到。本发明类TC4钛合金中加入Mo,在激光增材制造的热循环作用下,有效实现了晶内α板条细化和α相体积分数提升的协同作用效果,提高了类TC4钛合金强度和塑性;本发明的制备工艺简单,操作响应快,易加工,制备过程无需坩埚或其他电极材料,避免了合金元素受到污染。
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公开(公告)号:CN111778503A
公开(公告)日:2020-10-16
申请号:CN202010692217.9
申请日:2020-07-17
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光收光路径调控的无坩埚激光微区冶金方法,该方法包括:一、制备原料粉末;二、设计多个激光微区冶金方案;三、建立激光微区冶金参数与微区材料之间的关系;四、根据目标产物的组织与性能要求,设计对应的激光微区冶金参数;五、制备微区材料;另外,本发明还公开了一种基于激光收光路径调控的无坩埚激光微区冶金方法在计算材料学快速验证上的应用。本发明利用激光使得微区熔池周围的粉末自生成“冶金坩埚”,实现无基体、无坩埚式短周期微区冶金,并根据原料粉末特性调节激光波形确定激光收光路径,实现微区冶金冷却凝固阶段的可控性,从而控制微区材料的相组织;本发明的应用为计算材料学提供一种高效、快捷的验证方法。
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公开(公告)号:CN106381462B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201610838384.3
申请日:2016-09-21
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明提供了一种钼表面离子渗硫制备二硫化钼渗层的方法,包括以下步骤:一、对钼基体依次进行打磨、超声波清洗、流水冲洗和烘干处理;二、对烘干后的钼基体进行离子轰击清洗;三、采用二硫化碳和氩气的混合气体为含硫气体,然后向离子氮化炉内通入含硫气体,对钼基体进行离子渗硫处理,在钼基体的表面得到二硫化钼渗层。本发明采用二硫化碳和氩气的混合气体为含硫气体,通过对离子轰击清洗后的钼表面进行渗硫处理,在钼表面得到组织均匀致密的二硫化钼渗层,能够显著提高钼的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN104831231A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510235909.X
申请日:2015-05-11
Applicant: 长安大学
IPC: C23C12/02
Abstract: 本发明公开了一种钼或钼合金表面抗氧化渗层的制备方法,该方法为:一、对钼或钼合金表面进行打磨处理以去除表面氧化皮,超声波清洗后烘干;二、制备包埋用渗剂;三、将钼或钼合金包埋于装有所述渗剂的坩埚中,然后将所述坩埚密封后置于高温炉中,在温度为1000℃~1500℃,氩气气氛保护的条件下保温处理1h~20h,随炉冷却至室温后在钼或钼合金表面得到抗氧化渗层。本发明利用高温炉对包埋于渗剂中的钼或钼合金进行保温处理,在钼或钼合金表面形成具有多层结构的抗氧化渗层,该抗氧化渗层对钼或钼合金基体形状的适应性强且渗层厚度均匀,渗层退化速度慢,且本发明具有操作简单,渗层沉积速度快的优点。
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公开(公告)号:CN111778503B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010692217.9
申请日:2020-07-17
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种基于激光收光路径调控的无坩埚激光微区冶金方法,该方法包括:一、制备原料粉末;二、设计多个激光微区冶金方案;三、建立激光微区冶金参数与微区材料之间的关系;四、根据目标产物的组织与性能要求,设计对应的激光微区冶金参数;五、制备微区材料;另外,本发明还公开了一种基于激光收光路径调控的无坩埚激光微区冶金方法在计算材料学快速验证上的应用。本发明利用激光使得微区熔池周围的粉末自生成“冶金坩埚”,实现无基体、无坩埚式短周期微区冶金,并根据原料粉末特性调节激光波形确定激光收光路径,实现微区冶金冷却凝固阶段的可控性,从而控制微区材料的相组织;本发明的应用为计算材料学提供一种高效、快捷的验证方法。
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公开(公告)号:CN113089053B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110336594.3
申请日:2021-03-29
Applicant: 长安大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明公开了一种镁合金上的ZrO2/MgO耐磨膜层及其制备方法,属于复合膜层领域。本发明的镁合金上的ZrO2/MgO耐磨膜层的制备方法,微弧放电提供的瞬间高温,MgO进入t‑ZrO2体形成固溶体,稳定t‑ZrO2不发生晶型转变;当MgO在ZrO2中固溶饱和后,多余的MgO以独立的晶相出现,快冷使放电区的MgO、ZrO2及固溶体的熔体快速冷却形成ZrO2/MgO膜层;采用微弧放电在镁合金表面原位生长具有微孔结构的膜层,微孔结构的膜层与基体结合方式为冶金结合,微孔膜层为原位生长,因此界面的结合力较好。
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公开(公告)号:CN110976869A
公开(公告)日:2020-04-10
申请号:CN201911358500.1
申请日:2019-12-25
Applicant: 长安大学 , 中国人民解放军空军工程大学
Abstract: 本发明公开了一种零件增材复合制造装置及方法,包括成型室、控制装置、激光熔融机械臂、激光喷丸机械臂、飞秒激光发射器和成型缸;成型室内腔底面作为工作台面,成型缸顶部连接工作台面底部,成型缸底板连接有第一升降装置;激光熔融机械臂和激光喷丸机械臂均设置在成型室内壁上,激光熔融机械臂末端设置有激光熔融喷嘴,激光喷丸机械臂末端设置有激光喷丸喷嘴;成型室内腔中设置有电动直线往复机构,飞秒激光发射器连接在电动直线往复机构上,电动直线往复机构的运动方向与工作台面平行。实现三种加工装置互不影响,使生产的零件综合性能大幅度提升同时避免了二次加工。
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