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3D打印,又名增材制造(Additive manufacturing,AM),因其得天独厚的自由成形能力极大地满足了高端装备和构件对高集成性、多功能性、轻量化、一体化的需求,被认为是制造领域的颠覆性技术。因而,3D打印材料在航空航天等领域得到极大关注和初步应用。然而,与传统制造技术相比,3D打印制备的材料在循环载荷下的疲劳性能普遍较差,严重制约了其作为结构承力件的广泛应用。因此,如何提升3D打印材...
本发明属于真空冶金领域,具体为一种高温合金返回料的纯净化冶炼工艺。 本发明应用传统的MgO坩埚,采用不同于一般冶炼高温合金的冶炼方法进行纯 净化冶炼,纯净化冶炼工艺可以简单的描述为双脱氧双冷置的冶炼工艺,具体包 括:熔化前期、熔化期、精炼期、浇注期。采用本发明纯净化冶炼工艺真空感应 冶炼高温合金返回料,可使高温合金返回料的O、N含量降低至10ppm以下。采 用本发明实现了高温合金返回料经纯净化冶炼...
本发明属于真空感应熔炼技术领域,涉及对工业化生产Inconel690合金熔炼 工艺的改进,具体说是一种工业化生产Inconel690合金的超纯净熔炼工艺方法, 应用高纯度(CaO>98.5%)、热力学稳定性好的CaO耐火材料作为真空感应熔炼 的坩埚材料;具体熔炼工艺为:装料→熔化期→精炼期→冷凝→脱氧、脱硫期→ 浇注;在精炼期通过提高精炼温度,强化脱氧、硫的热力学和动力学条件,在坩 埚壁部和钢液表...
中国科学院金属研究所专利:一种高温合金纯净化冶炼用的过滤器
本发明涉及一种高塑性、低各向异性镁合金及其板材的热轧制工艺,属于金属材料技术领域。该镁合金为Mg-Zn-RE系,其重量百分比成分范围为:锌0~5%;稀土RE?0.1~10%;镁含量为平衡余量。采用金属模、砂型重力铸造或半连续铸造方法生产铸锭,铸锭经均匀化退火处理后铣面,保温后开始轧制,将10~600毫米厚的板材轧制成0.1~5毫米的薄板,并进行热处理。轧制后或轧制+退火后板材沿轧制方向的伸长率δ≥...
本发明涉及一种新型含锡(Sn)与锌(Zn)的高强韧性镁合金及其制备方法,属于金属材料类及冶金领域,解决现有技术中AZ91系列合金普遍存在塑性较差的问题,以及AM60/50合金存在强度不高的缺陷。镁合金的组分及重量百分比为:1-5%Sn,4-6%Zn,剩余部分为Mg和不可避免的杂质。熔炼过程在气体保护下进行,将工业纯美熔化后,分别加入纯Sn、纯Zn,等合金元素完全溶解后精炼,保温除渣后进行铸造。本发...
铁素体/马氏体钢和奥氏体钢等铁铬基合金是以超临界水冷堆、铅冷快堆为代表的先进核能系统的首要候选材料。材料的抗腐蚀性能是决定先进核能关键系统部件能否安全服役的重要因素之一,材料表面氧化膜的微观特性决定了其抗腐蚀性能。
本发明涉及镁合金的锻造加工技术,尤指一种具有复杂外型结构(如:螺丝柱、加强筋、卡扣、铰接凸缘等)镁合金薄壁件(如:笔记本外壳等)的两步骤热冲锻成形方法及其专用模具。采用两步骤冲锻成形,初步冲锻为局部复杂结构聚集材料,形成预定的镁合金薄壁件外壳半成品,最终冲锻形成镁合金薄壁件外壳,镁合金薄壁件两步骤热冲锻成形模具分别是两步骤热冲锻成形的初锻模具与终锻模具。本发明可以制备带有如螺丝柱、加强筋、卡扣、铰...
本发明的目的在于提供一种粉末冶金TiAl基合金板材的近等温轧制方法,其特征在于:采用主动式保温热轧机对TiAl基合金进行轧制,该方法采用主动式保温措施,能够严格的控制坯料轧制温度,以达到近等温轧制的目的。在轧机的送料导轨上放置主动式保温装置,减少在传输过程中,板坯通过辐射和对流而损失的热量,达到近等温轧制的目的。
一种利用富铝合金制备a-Al2O3粉末的工艺方法,其特征在于:具体的制备步骤如下,将Al、Ga、In、Sn四元富铝合金进行水解制备氢氧化铝初级粉;提取氢氧化铝初级粉中的金属Ga、In、Sn,得到纯净的氢氧化铝粉;在氧化炉中煅烧上述纯净的氢氧化铝粉,最终得到a-Al2O3粉末,得到的氢氧化铝初级粉末颗粒度细小、颗粒分布均匀,因此该方法是一种可行的及适合大规模生产的制备a-Al2O3粉末方法,而且使用...
中国科学院金属研究所专利:一种CoNiCrALY抗腐蚀热喷涂合金粉末及制备方法
中国科学院金属研究所专利:非/弱基面织结构镁合金变形材的冷轧方法及其冷轧板材
本发明涉及一种生物医用材料领域中的生物可降解Fe-Mn-C三元铁合金材料,其组分及重量百分比为:Mn:1-45%,C:0.5-2.5%,余量为铁;本发明利用金属铁在人体环境中可发生腐蚀而生物降解的特性,通过在纯铁中加入Mn和C元素,提高纯铁在生物体环境下的腐蚀速度,使得材料植入体内后,能够缩短降解时间,减小对生物体的刺激作用,提高医疗器件的治疗效果;本发明的材料具有良好的生物相容性和力学性能,具有...
本发明的目的在于提供一种提高纯铁或铁合金生物降解速率的方法,其特征在于:在纯铁或铁合金上制造出孔隙结构,从而提高纯铁或铁合金在生理环境中的降解速率。该方法旨在解决目前作为生物可降解金属材料发展的纯铁和铁合金的降解速率过于缓慢的问题,根据缝隙腐蚀的原理,在铁基可降解材料上设计和制作各种类型的孔隙结构,以达到提高材料降解速率的目的。与不带有孔隙结构设计的材料相比,其整体的降解速率得到明显提高,同时还能...
中国科学院金属研究所专利:可避免原始颗粒边界相析出的高温合金粉末热等静压工艺

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