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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN113909497A(43)申请公布日2022.01.11(21)申请号202111175370.5C22C30/00(2006.01)(22)申请日2021.10.09A61C13/08(2006.01)B33Y10/00(2015.01)(71)申请人江西金石三维智能制造科技有限公B33Y40/20(2020.01)司B33Y70/00(2020.01)地址337016江西省萍乡市湘东区下埠镇(湘东区产业园内)(72)发明人邱海平江泽星吴杰华(74)专利代理机构深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司44504代理人罗炳锋(51)Int.Cl.B22F10/28(2021.01)B22F10/64(2021.01)B22F1/065(2022.01)C22C19/07(2006.01)权利要求书1页说明书6页(54)发明名称选区激光融化钴铬合金的制备方法以及钴铬义齿合金材料(57)摘要本发明适用材料技术领域,提供选区激光融化钴铬合金的制备方法及钴铬义齿合金材料,包括:将钴铬合金置于选区激光设备中进行融化处理,选区激光融化工艺参数为激光功率200‑400W,光斑直径0.01‑0.05mm,扫面速度500‑700mm/s,铺粉层厚0.01‑0.03mm;将经选区激光融化处理的钴铬合金放入真空炉,以100‑120℃/min的升温速率升到800‑1100℃,保温20‑50min进行退火处理,随温冷却。本发明可成型出高精度钴铬义齿合金材料,分别在X方向产生的误差为0.1‑0.27%、Y方向生产的误差为0.2‑0.3%、Z方向生产的误差为0.3‑0.5%,且具有优异的力学性能。CN113909497ACN113909497A权利要求书1/1页1.一种选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,包括:将钴铬合金置于选区激光设备中进行融化处理,所述选区激光融化工艺参数为激光功率为200‑400W,光斑直径为0.01‑0.05mm,扫面速度为500‑700mm/s,铺粉层厚为0.01‑0.03mm;将经过选区激光融化处理的钴铬合金放入真空炉中,抽真空后,以100‑120℃/min的升温速率从室温升到800‑1100℃,保温20‑50min进行退火处理,随温冷却,得钴铬义齿合金材料。2.如权利要求1所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,所述钴铬合金包括以下重量百分比的元素:Cr33.5~37.5%、Mo3.0~6.0%、Ti3.0~5.0%、W3.1~7.5%、余量为Co。3.如权利要求1或2所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,所述钴铬合金包括以下重量百分比的元素:Cr35.5%、Mo4.5%、Ti4.0%、W5.3%、余量为Co。4.如权利要求1‑3任一权利要求所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,所述钴铬合金的粒径为20‑80μm,球形度为90‑95%。5.如权利要求1‑4任一权利要求所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,所述钴铬合金的粒径为50μm,球形度为95%。6.如权利要求1所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,所述选区激光融化工艺参数为激光功率为300W,光斑直径为0.03mm,扫面速度为600mm/s,铺粉层厚为0.02mm。7.如权利要求1所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法,其特征在于,所述退火工艺参数为温度为950℃,保温时间为30min。8.一种钴铬义齿合金材料,其特征在于,所述钴铬义齿合金是由权利要求1‑7任一权利要求所述的选区激光融化钴铬合金的制备方法制备得到。9.如权利要求8所述的钴铬义齿合金材料,其特征在于,所述钴铬义齿合金材料的抗拉强度为1420‑1470MPa、屈服强度为1320‑1380MPa、延伸率为23.5‑25.5%。2CN113909497A说明书1/6页选区激光融化钴铬合金的制备方法以及钴铬义齿合金材料技术领域[0001]本发明属于材料技术领域,尤其涉及一种选区激光融化钴铬合金的制备方法以及钴铬义齿合金材料。背景技术[0002]增材制造技术根据其成型方式的不同又可分为以下几类:选区激光烧结(SLS)、光固化成型(SLA)、选区激光熔化(SLM)、电子束熔化(EBM)。随着科学技术的不断进步,增材制造技术的应用市场将会越来越广。增材制造技术与传统制造的技术相比优势在于能够不受结构的约束直接成型复杂结构的零件,在医疗领域,增材制造技术顺应了个性化、精准医疗发展趋势,现已经应用于术前规划、手术导板、体外矫正、齿科、骨科植入物等领域,未来将向可降解体内植入物和增材制造生物组织/器官等方向发展,其市场空间可达千亿级,欧美国家高度重视并大力推广应用。目前很多医生都开始用增材制