一种增材制造用镍基合金粉末及其制备方法.pdf
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一种增材制造用镍基合金粉末及其制备方法.pdf
本发明公开了一种增材制造用镍基合金粉末及其制备方法,属于增材制造粉末制备技术领域。该合金粉末包括60?80重量份粒度为70?120微米的球形Ni60粉末和40?20重量份粒度为20?100纳米的碳化钨。本发明的增材制造用镍基合金粉末使用磁力搅拌进行混合,得到的粉末能够改善激光沉积增材件的相关性能,减少涂层中气孔和裂纹的出现,可适用范围广。
一种增材制造用镍基高温合金粉末的制备方法及装置.pdf
本发明提供了一种增材制造用镍基高温合金粉末的制备方法及装置,第一步:将合金锭作为电极在环形感应线圈中无接触进行电极熔化,电极熔滴落入气体雾化喷嘴系统,利用惰性气体进行雾化;第二步:微细合金液滴在未凝固或半凝固的液滴进入旋转的水平圆盘,液滴快速凝固成金属粉末;第三步:金属粉末自由落体至旋转滚筒上,金属粉末和非金属夹杂物带上负电荷;获得的负电荷的金属粉末立即被接地的金属旋转滚筒传走,在离心力和重力的共同作用下从旋转滚筒前方落下,进入成品集粉罐。制备装置包括熔炼炉、真空炉和集粉罐,所述熔炼炉下方连接真空炉,所述
激光增材制造专用高韧性高温镍基合金粉末及其制备方法.pdf
激光增材制造专用高韧性高温镍基合金粉末及其制备方法,涉及激光增材修复与再制造技术领域。激光增材制造专用高韧性高温镍基合金粉末,其所含元素及各元素的质量百分比如下:C:0.07%;Fe:0.75%;Cr:16.22%;Mo:1.95%;Nb:0.96%;Ti:3.35%;Al:3.35%;Co:8.2%;Ta:1.62%;W:2.25%;Zr:0.06%;余量为Ni;以上各元素质量百分比之和为100%。其制备方法如下:配置合金混合物;雾化制粉;粉末过筛。本发明解决了现有的高温镍基合金材料在激光增材制造过程中
镍基合金粉芯丝材、制备方法及增材制造镍基合金的方法.pdf
本发明公开了镍基合金粉芯丝材、制备方法及增材制造镍基合金的方法,属于增材制造用镍基高温合金技术领域。该高Ti、Al无裂纹镍基高温合金粉芯丝材包括丝材外皮以及丝材外皮内包裹的混合粉末;所述丝材外皮采用软态或者半硬态的纯镍带,其内部混合粉末的填充率为30?35%,其中混合粉末的质量百分比如下:铬粉15%,铝粉3.5%?6%,钛粉3.5%?6%,陶瓷相颗粒粉末0.5%?1%,余量为铁粉;同时还公开了上述丝材的制备方法及镍基高温合金的增材制造方法。本发明利用增材制造方法开发800℃以上具有超高温强度的可打印镍基高
一种增材制造用高熵合金粉末及其制备方法.pdf
本发明公开了一种增材制造用高熵合金粉末及其制备方法,其包含由Fe、Al、Ni、Co、Cr、Mn、Mo元素中的四种及四种以上元素组成的高熵合金粉末,其中,Fe、Al两种元素必须存在1种及以上,还包括重量百分比0.1at%的N元素,其制备方法包括:按照元素质量配比将各纯金属原料按照顺序依次放入真空感应熔炼炉中进行真空感应熔炼,再采用超音速气体雾化快速凝固技术制得。本发明制备的高熵合金粉末具备超高的纯净度、极佳的流动性,低空心球率以及良好的球形度,作为3D打印制备技术的原材料可以获得结构致密均匀、未熔颗粒少、氧