[發明專利]一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法有效
| 申請號: | 201811237708.3 | 申請日: | 2018-10-23 |
| 公開(公告)號: | CN111168053B | 公開(公告)日: | 2021-08-24 |
| 發明(設計)人: | 徐連勇;林丹陽;荊洪陽;韓永典;呂小青;趙雷 | 申請(專利權)人: | 天津大學 |
| 主分類號: | B22F1/00 | 分類號: | B22F1/00;B22F3/105;B22F10/28;B33Y10/00;B33Y70/00;C22C1/04;C22C30/00 |
| 代理公司: | 天津創智天誠知識產權代理事務所(普通合伙) 12214 | 代理人: | 王秀奎 |
| 地址: | 300072*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 合金 選區 激光 熔化 制造 原料 粉末 制備 方法 | ||
1.一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法,采用原料混合的方法,其特征在于,所述原料混合的方法為,將混合單質金屬粉末與M-X合金粉末和/或N-Y合金粉末和/或X-Y合金粉末進行混合,得到高熵合金粉末,將混合后的金屬粉末在真空烘干機烘干,烘干完成后密封保存,所述混合單質金屬粉末當中至少包含Fe、Co、Ni三種金屬單質粉末中的兩種,所述M-X合金粉末為M金屬元素與X形成的合金粉末,所述M金屬元素為所述高熵合金中熔點最高的金屬元素,其中X為所述混合單質金屬粉末當中出現的至少一種金屬元素,所述N-Y合金粉末為N金屬元素與Y形成的合金粉末,所述N金屬元素為所述高熵合金中熔點最低的金屬元素,其中Y為所述混合單質金屬粉末當中出現的至少一種金屬元素,所述混合后的金屬粉末當中各金屬元素的摩爾數相同。
2.根據權利要求1所述的一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法,其特征在于,所述混合單質金屬粉末、M-X合金粉末、N-Y合金粉末、X-Y合金粉末皆為球形粉末,所述球形粉末的粒度為0~64μm區間,將所述混合單質金屬粉末與所述M-X合金粉末和/或N-Y合金粉末在三維混料機中混合2~4小時,筒體轉速20~40r/min,將混合均勻的所述球形粉末在真空烘干機烘干5~10小時,溫度50~100攝氏度,真空度小于絕對壓力10KPa,烘干完成后密封保存。
3.一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法,其特征在于,將Fe、Co單質金屬球形粉末和Ni50Cr50合金球形粉末,置入三維混料機中混合4小時,筒體轉速20r/min,所述單質金屬球形粉末和所述合金球形粉末粒徑均為15~48微米,將混合均勻的球形粉末在真空烘干機中烘干5~10小時,溫度50~100攝氏度,真空度小于絕對壓力10KPa,烘干完成后密封保存,得到高熵合金粉末,所述混合后的高熵合金粉末當中各金屬元素的摩爾數相同。
4.一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法,其特征在于,將Fe、Co、Ni單質金屬球形粉末和Ni20Cr80合金球形粉末,置入三維混料機中混合2~4小時,筒體轉速20~40r/min,所述單質金屬球形粉末和所述合金球形粉末粒徑均為15~48微米,將混合均勻的球形粉末在真空烘干機中烘干5~10小時,溫度50~100攝氏度,真空度小于絕對壓力10KPa,烘干完成后密封保存,得到高熵合金粉末,所述混合后的高熵合金粉末當中各金屬元素的摩爾數相同。
5.一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法,其特征在于,將Fe、Co、Ni單質金屬球形粉末和Ni30Cr70合金球形粉末,置入三維混料機中混合2~4小時,筒體轉速20~40r/min,所述單質金屬球形粉末和所述合金球形粉末粒徑均為15~48微米,將混合均勻的球形粉末在真空烘干機中烘干5~10小時,溫度50~100攝氏度,真空度小于絕對壓力10KPa,烘干完成后密封保存,得到高熵合金粉末,所述混合后的高熵合金粉末當中各金屬元素的摩爾數相同。
6.一種高熵合金選區激光熔化增材制造的原料粉末制備方法,其特征在于,將Fe、Co、Ni單質金屬球形粉末和Ni20Cr80、Mn75Fe25合金球形粉末,置入三維混料機中混合2~4小時,筒體轉速20~40r/min,所述單質金屬球形粉末和所述合金球形粉末粒徑均為15~48微米,將混合均勻的球形粉末在真空烘干機中烘干5~10小時,溫度50~100攝氏度,真空度小于絕對壓力10KPa,烘干完成后密封保存,得到高熵合金粉末,所述混合后的高熵合金粉末當中各金屬元素的摩爾數相同。
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