CN106493350A - 一种3d打印用球形钛合金粉末的制备方法 - Google Patents
一种3d打印用球形钛合金粉末的制备方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN106493350A CN106493350A CN201610940251.7A CN201610940251A CN106493350A CN 106493350 A CN106493350 A CN 106493350A CN 201610940251 A CN201610940251 A CN 201610940251A CN 106493350 A CN106493350 A CN 106493350A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- titanium alloy
- alloy powder
- powder
- printing
- preparation
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
- 239000000843 powder Substances 0.000 title claims abstract description 142
- 229910001069 Ti alloy Inorganic materials 0.000 title claims abstract description 69
- 238000010146 3D printing Methods 0.000 title claims abstract description 58
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 title claims abstract description 16
- 239000010936 titanium Substances 0.000 claims abstract description 43
- 229910045601 alloy Inorganic materials 0.000 claims abstract description 32
- 239000000956 alloy Substances 0.000 claims abstract description 32
- 238000000034 method Methods 0.000 claims abstract description 26
- 239000000463 material Substances 0.000 claims abstract description 18
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims abstract description 13
- 238000000498 ball milling Methods 0.000 claims abstract description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 4
- XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N Argon Chemical compound [Ar] XKRFYHLGVUSROY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 40
- 239000007789 gas Substances 0.000 claims description 35
- UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N Hydrogen Chemical compound [H][H] UFHFLCQGNIYNRP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 20
- 229910052786 argon Inorganic materials 0.000 claims description 20
- 239000008246 gaseous mixture Substances 0.000 claims description 19
- 239000001257 hydrogen Substances 0.000 claims description 13
- 229910052739 hydrogen Inorganic materials 0.000 claims description 13
- 238000000227 grinding Methods 0.000 claims description 3
- 101000686227 Homo sapiens Ras-related protein R-Ras2 Proteins 0.000 claims description 2
- 102100025003 Ras-related protein R-Ras2 Human genes 0.000 claims description 2
- 210000002381 plasma Anatomy 0.000 claims 4
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 abstract description 6
- 230000001788 irregular Effects 0.000 abstract description 3
- 238000012216 screening Methods 0.000 abstract description 2
- 235000019580 granularity Nutrition 0.000 abstract 1
- RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N Titanium Chemical compound [Ti] RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 26
- 229910052719 titanium Inorganic materials 0.000 description 26
- 229910000883 Ti6Al4V Inorganic materials 0.000 description 23
- 238000003825 pressing Methods 0.000 description 6
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 3
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000007639 printing Methods 0.000 description 2
- 239000000047 product Substances 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 229910000906 Bronze Inorganic materials 0.000 description 1
- 240000007594 Oryza sativa Species 0.000 description 1
- 235000007164 Oryza sativa Nutrition 0.000 description 1
- QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N atomic oxygen Chemical compound [O] QVGXLLKOCUKJST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 1
- 239000010974 bronze Substances 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- 235000013339 cereals Nutrition 0.000 description 1
- KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N copper tin Chemical compound [Cu].[Sn] KUNSUQLRTQLHQQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 230000007797 corrosion Effects 0.000 description 1
- 238000005260 corrosion Methods 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 238000005868 electrolysis reaction Methods 0.000 description 1
- 230000008676 import Effects 0.000 description 1
- 229910000734 martensite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000005551 mechanical alloying Methods 0.000 description 1
- 238000005555 metalworking Methods 0.000 description 1
- 239000003595 mist Substances 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000001301 oxygen Substances 0.000 description 1
- 229910052760 oxygen Inorganic materials 0.000 description 1
- 235000009566 rice Nutrition 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/14—Treatment of metallic powder
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F1/00—Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
- B22F1/06—Metallic powder characterised by the shape of the particles
- B22F1/065—Spherical particles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F9/00—Making metallic powder or suspensions thereof
- B22F9/02—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
- B22F9/04—Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y70/00—Materials specially adapted for additive manufacturing
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B22—CASTING; POWDER METALLURGY
- B22F—WORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
- B22F2999/00—Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy
Landscapes
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Powder Metallurgy (AREA)
- Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
Abstract
一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,它涉及一种制造3D打印耗材的方法。本发明是要解决现有的Ti‑6Al‑4V合金粉末粒度不均匀,并且形状不规则,不能满足3D打印的使用要求的技术问题。本方法:按钛合金的成分,将Ti粉与所含元素的合金粉末加入球磨机中球磨,得到钛合金粉末;筛选后输送到热等离子体球化设备中含氢的气体中进行等离子体球化,得到3D打印用球形钛合金粉末。该粉末其粒径≤100微米,球化度>95%,可用于3D打印制造领域。
Description
技术领域
本发明属于增材制造技术领域,涉及一种制造3D打印耗材的方法,特别涉及一种制造3D打印用钛合金粉末的方法。
背景技术
3D打印技术是近年来发展并逐渐成熟的一种金属加工工艺,3D打印制造出的零件具有优良的质量和强度。3D打印产品的质量主要取决于两个因素,打印设备和使用的耗材。目前3D打印的耗材非常有限,我国所用的耗材还主要依赖于进口,工业应用的金属类耗材价格非常昂贵,这是制约3D打印产品使用的一个重要因素。
Ti-6Al-4V是目前3D打印使用最为广泛的金属耗材,它是1954年由美国Illinois技术研究所研制的等轴马氏体型α+β两项钛合金,具有低密度、高强度、良好的耐蚀性和优异的力学性能,广泛的应用在军事、生物医学、汽车、海洋、安全与防护、体育及休闲用品等领域。目前制备Ti-6Al-4V合金粉末的主要方法有氢化脱氢法、金属还原法、电解法、离心雾化法和机械合金化等。用以上各种方法制备出的合金粉末粒度不均匀,并且形状不规则,不能满足3D打印的使用要求。
发明内容
本发明是要解决现有的Ti-6Al-4V合金粉末粒度不均匀,并且形状不规则,不能满足3D打印的使用要求的技术问题,而提供一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法。
本发明的3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,按以下步骤进行:
一、按钛合金的成分,将Ti粉与所含元素的合金粉末加入球磨机中,球料比为(5~20):1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为200~280转/分的条件下,球磨30~80小时,得到钛合金粉末;
二、将步骤一得到的钛合金粉末进行筛选,筛分出10~70微米的钛合金粉末;
三、将步骤二得到的钛合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛合金粉末;其中输送粉量为5~20g/min、等离子体输入功率为10~50kW,系统负压为-2000~-1000Pa、中心气输送量为2~3m3/h;其中中心气为氢气与氩气的混合气,氢气占混合气体积的10%~15%。
本发明首先用球磨法合成钛合金粉末,然后筛选出合适粒径的粉体,最后对筛选的符合要求的粉体在含氢的气体中进行等离子体球化,可以得到球形度高、粒度均匀、缺陷少、流动性好,适于3D打印的粉体材料,该钛合金粉末为实心球体,其粒径≤100微米,球化度>95%,粉末增氧量<1000ppm。这种流动性好的粉末在用于3D打印时,铺层速度快,而且铺层均匀,可提高打印精度。本发明制备3D打印用球形钛合金粉末的方法过程可控、成本较低;本方法对于纯钛粉也同样适用,本发明所制得的球形粉末可用于3D打印制造领域。
附图说明
图1为实施例1制备的3D打印用球形钛和钛合金粉末的扫描电镜照片;
图2为实施例1制备的3D打印用球形钛和钛合金粉末的粒径分布图;
图3为实施例2制备的3D打印用球形钛和钛合金粉末的扫描电镜照片。
具体实施方式
具体实施方式一、本实施方式的的3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,按以下步骤进行:
一、按钛合金的成分,将Ti粉与所含元素的合金粉末加入球磨机中,球料比为(5~20):1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为200~280转/分的条件下,球磨30~80小时,得到钛合金粉末;
二、将步骤一得到的钛合金粉末进行筛选,筛分出10~70微米的钛合金粉末;
三、将步骤二得到的钛合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛合金粉末;其中输送粉量为5~20g/min、等离子体输入功率为10~50kW,系统负压为-2000~-1000Pa,中心气输送量为2~3m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%~15%。
具体实施方式二:本实施方式与具体实施方式一不同的是步骤一中所述的钛合金为TC4(Ti-6Al-4V)、TC21、TB8、TA18或Ti45Nb。其他与具体实施方式一相同。
具体实施方式三:本实施方式与具体实施方式一或二不同的是步骤一中的高纯氩气的质量百分比浓度大于99.999%。其他与具体实施方式一或二相同。
具体实施方式四:本实施方式与具体实施方式一至三之一不同的是步骤一中的球磨时间为40~60小时。其他与具体实施方式一至三之一相同。
具体实施方式五:本实施方式与具体实施方式一至四之一不同的是步骤二中钛合金粉末的粒径为20~40微米。其他与具体实施方式一至四之一相同。
具体实施方式六:本实施方式与具体实施方式一至五之一不同的是步骤三中输送粉量为10~15g/min。其他与具体实施方式一至五之一相同。
具体实施方式七:本实施方式与具体实施方式一至六之一不同的是步骤三中等离子体输入功率为20~35kW。其他与具体实施方式一至六四之一相同。
具体实施方式八:本实施方式与具体实施方式一至七之一不同的是步骤三中系统负压为-1500~-1200Pa。其他与具体实施方式一至七之一相同。
具体实施方式九:本实施方式与具体实施方式一至八之一不同的是步骤三中输送粉量为10~15g/min、等离子体输入功率为20~35kW,系统负压为-1500~-1200Pa、中心气输送量为2.3~2.6m3/h。其他与具体实施方式一至八之一相同。
具体实施方式十:本实施方式与具体实施方式一至八之一不同的是步骤三的中心气中中氢气占混合气体积的12%。其他与具体实施方式一至八之一相同。
用以下实施例验证本发明的有益效果:
实施例1:本实施例的制备3D打印用球形钛和钛合金粉末的方法,按以下步骤进行:
一、按Ti粉与AlV合金粉的质量比为9:1,将Ti粉与AlV合金粉加入球磨机中,球料比为20:1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为280转/分的条件下,球磨60小时,其中每20分钟改变一次旋转方向;得到Ti-6Al-4V合金粉末;
二、将步骤一得到的Ti-6Al-4V合金粉末进行筛选,筛分出10~60微米的Ti-6Al-4V合金粉末;
三、将步骤二得到的Ti-6Al-4V合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛和钛合金粉末;其中输送粉量为9g/min、等离子体输入功率为30kW,系统负压为-2000Pa,中心气输送量为2m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%。
本实施例制备的3D打印用球形钛和钛合金粉末的扫描电镜照片如图1所示,粒径分布图如图2所示,从图1可以看出,钛和钛合金粉末为实心球体,球形度高、其粒径≤80微米,球化度为100%。从图2可以看出,钛和钛合金粉末的粒度均匀性高。
实施例2:本实施例的制备3D打印用球形钛和钛合金粉末的方法,按以下步骤进行:
一、按Ti粉与AlV合金粉的质量比为9:1,将Ti粉与AlV合金粉加入球磨机中,球料比为10:1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为280转/分的条件下,球磨60小时,其中每20分钟改变一次旋转方向;得到Ti-6Al-4V合金粉末;
二、将步骤一得到的Ti-6Al-4V合金粉末进行筛选,筛分出10~60微米的Ti-6Al-4V合金粉末;
三、将步骤二得到的Ti-6Al-4V合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛和钛合金粉末;其中输送粉量为10g/min、等离子体输入功率为25kW,系统负压为-2000Pa,中心气输送量为2m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%。
本实施例得到的3D打印用球形钛和钛合金粉末的扫描电镜照片如图3所示,从图3可以看出,本实施例制备的3D打印用球形钛和钛合金粉末的球形度高,其粒径≤100微米,球化度为97%。
实施例3:本实施例的制备3D打印用球形钛和钛合金粉末的方法,按以下步骤进行:
一、按Ti粉与AlV合金粉的质量比为9:1,将Ti粉与AlV合金粉加入球磨机中,球料比为20:1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为250转/分的条件下,球磨70小时,其中每20分钟改变一次旋转方向;得到Ti-6Al-4V合金粉末;
二、将步骤一得到的Ti-6Al-4V合金粉末进行筛选,筛分出10~60微米的Ti-6Al-4V合金粉末;
三、将步骤二得到的Ti-6Al-4V合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛和钛合金粉末;其中输送粉量为10g/min、等离子体输入功率为50kW,系统负压为-1000Pa,中心气输送量为2m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%。
本实施例得到的3D打印用球形钛和钛合金粉末的球形度高,其粒径≤80微米,球化度为98%。
实施例4:本实施例的制备3D打印用球形钛和钛合金粉末的方法,按以下步骤进行:
一、按Ti粉与AlV合金粉的质量比为9:1,将Ti粉与AlV合金粉加入球磨机中,球料比为20:1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为250转/分的条件下,球磨40小时,其中每20分钟改变一次旋转方向;得到Ti-6Al-4V合金粉末;
二、将步骤一得到的Ti-6Al-4V合金粉末进行筛选,筛分出10~60微米的Ti-6Al-4V合金粉末;
三、将步骤二得到的Ti-6Al-4V合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛和钛合金粉末;其中输送粉量为9g/min、等离子体输入功率为30kW,系统负压为-1000Pa,中心气输送量为2m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%。
本实施例得到的3D打印用球形钛和钛合金粉末的球形度高,其粒径≤70微米,球化度为96%。
实施例5:本实施例的制备3D打印用球形钛和钛合金粉末的方法,按以下步骤进行:
一、按Ti粉与AlV合金粉的质量比为9:1,将Ti粉与AlV合金粉加入球磨机中,球料比为10:1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为280转/分的条件下,球磨50小时,其中每20分钟改变一次旋转方向;得到Ti-6Al-4V合金粉末;
二、将步骤一得到的Ti-6Al-4V合金粉末进行筛选,筛分出10~60微米的Ti-6Al-4V合金粉末;
三、将步骤二得到的Ti-6Al-4V合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛和钛合金粉末;其中输送粉量为9g/min、等离子体输入功率为15kW,系统负压为-2000Pa,中心气输送量为2m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%。
本实施例得到的3D打印用球形钛和钛合金粉末的球形度高,其粒径≤100微米,球化度为98%。
实施例6:本实施例的制备3D打印用球形钛和钛合金粉末的方法,按以下步骤进行:
一、按Ti粉与AlV合金粉的质量比为9:1,将Ti粉与AlV合金粉加入球磨机中,球料比为10:1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为250转/分的条件下,球磨50小时,其中每20分钟改变一次旋转方向;得到Ti-6Al-4V合金粉末;
二、将步骤一得到的Ti-6Al-4V合金粉末进行筛选,筛分出10~60微米的Ti-6Al-4V合金粉末;
三、将步骤二得到的Ti-6Al-4V合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛和钛合金粉末;其中输送粉量为10g/min、等离子体输入功率为50kW,系统负压为-1000Pa,中心气输送量为2m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%。
本实施例得到的3D打印用球形钛和钛合金粉末的球形度高,其粒径≤100微米,球化度为96%。
Claims (10)
1.一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于该方法按以下步骤进行:
一、按钛合金的成分,将Ti粉与所含元素的合金粉末加入球磨机中,球料比为(5~20):1,向球磨罐中充入高纯氩气,在球磨转速为200~280转/分的条件下,球磨30~80小时,得到钛合金粉末;
二、将步骤一得到的钛合金粉末进行筛选,筛分出10~70微米的钛合金粉末;
三、将步骤二得到的钛合金粉末输送到热等离子体球化设备中进行球化处理,得到3D打印用球形钛合金粉末;其中输送粉量为5~20g/min、等离子体输入功率为10~50kW,系统负压为-2000~-1000Pa,中心气输送量为2~3m3/h,中心气为氢气与氩气的混合气,其中氢气占混合气体积的10%~15%。
2.根据权利要求1所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于所述的钛合金为TC4、TC21、TB8、TA18或Ti45Nb。
3.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤一中的高纯氩气的质量百分比浓度大于99.999%。
4.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤一中的球磨时间为40~60小时。
5.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤二中钛合金粉末的粒径为20~40微米。
6.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤三中输送粉量为10~15g/min。
7.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤三中等离子体输入功率为20~35kW。
8.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤三中系统负压为-1500~-1200Pa。
9.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤三中输送粉量为10~15g/min、等离子体输入功率为20~35kW,系统负压为-1500~-1200Pa、中心气输送量为2.3~2.6m3/h。
10.根据权利要求1或2所述的一种3D打印用球形钛合金粉末的制备方法,其特征在于步骤三的中心气中中氢气占混合气体积的12%。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610940251.7A CN106493350A (zh) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 一种3d打印用球形钛合金粉末的制备方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201610940251.7A CN106493350A (zh) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 一种3d打印用球形钛合金粉末的制备方法 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN106493350A true CN106493350A (zh) | 2017-03-15 |
Family
ID=58321627
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201610940251.7A Pending CN106493350A (zh) | 2016-10-25 | 2016-10-25 | 一种3d打印用球形钛合金粉末的制备方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN106493350A (zh) |
Cited By (30)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN107470610A (zh) * | 2017-09-07 | 2017-12-15 | 王明江 | 一种用于3d打印的钛合金粉体材料 |
CN108080621A (zh) * | 2017-11-21 | 2018-05-29 | 北京科技大学 | 低成本激光选区熔化用钛粉、其制备方法及钛材制备方法 |
CN108145170A (zh) * | 2017-12-11 | 2018-06-12 | 中南大学 | 一种难熔高熵合金球形粉末的制备方法 |
CN108687339A (zh) * | 2017-04-06 | 2018-10-23 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 低氧含量的钛或钛合金球形粉末及其制备方法和用途 |
CN108907210A (zh) * | 2018-07-27 | 2018-11-30 | 中南大学 | 一种制备增材制造用实心球形金属粉末的方法 |
CN110592428A (zh) * | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 江苏思睿迪快速制造科技有限公司 | 一种3d打印钛合金球形粉末的制备方法 |
WO2019243870A1 (en) | 2018-06-19 | 2019-12-26 | Amastan Technologies Llc | Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures |
CN111250724A (zh) * | 2018-12-03 | 2020-06-09 | 上海大境海洋新材料有限公司 | 一种球形钛合金粉的生产方法 |
CN111318715A (zh) * | 2018-12-14 | 2020-06-23 | 上海大境海洋新材料有限公司 | 一种3d打印球形钛合金粉的生产方法 |
CN111318717A (zh) * | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 黑龙江省科学院高技术研究院 | 一种3d打印回收金属粉末的再生方法 |
CN111465460A (zh) * | 2018-01-18 | 2020-07-28 | 波音公司 | 球形金属粉末掺合物及其制造方法 |
CN112981177A (zh) * | 2021-02-20 | 2021-06-18 | 上海交通大学 | 可用于激光选区熔化3d打印的钛合金粉末、激光选区熔化钛合金及其制备 |
CN113510246A (zh) * | 2020-03-25 | 2021-10-19 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种Ti-6Al-4V合金粉的制备方法及由其制得的Ti-6Al-4V合金粉 |
US11273491B2 (en) | 2018-06-19 | 2022-03-15 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
US11311938B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-04-26 | 6K Inc. | Mechanically alloyed powder feedstock |
CN114762895A (zh) * | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 黑龙江省科学院高技术研究院 | 一种稀土氧化物增强钛基复合材料的制备方法 |
CN114939663A (zh) * | 2022-05-24 | 2022-08-26 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种3d打印用钯粉及其制备方法和应用 |
US11577314B2 (en) | 2015-12-16 | 2023-02-14 | 6K Inc. | Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures |
US11590568B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-02-28 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
US11611130B2 (en) | 2019-04-30 | 2023-03-21 | 6K Inc. | Lithium lanthanum zirconium oxide (LLZO) powder |
US11717886B2 (en) | 2019-11-18 | 2023-08-08 | 6K Inc. | Unique feedstocks for spherical powders and methods of manufacturing |
US11839919B2 (en) | 2015-12-16 | 2023-12-12 | 6K Inc. | Spheroidal dehydrogenated metals and metal alloy particles |
US11855278B2 (en) | 2020-06-25 | 2023-12-26 | 6K, Inc. | Microcomposite alloy structure |
US11919071B2 (en) | 2020-10-30 | 2024-03-05 | 6K Inc. | Systems and methods for synthesis of spheroidized metal powders |
US11963287B2 (en) | 2020-09-24 | 2024-04-16 | 6K Inc. | Systems, devices, and methods for starting plasma |
US12040162B2 (en) | 2022-06-09 | 2024-07-16 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing an upstream swirl module and composite gas flows |
US12042861B2 (en) | 2021-03-31 | 2024-07-23 | 6K Inc. | Systems and methods for additive manufacturing of metal nitride ceramics |
US12094688B2 (en) | 2022-08-25 | 2024-09-17 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing a powder ingress preventor (PIP) |
US12195338B2 (en) | 2022-12-15 | 2025-01-14 | 6K Inc. | Systems, methods, and device for pyrolysis of methane in a microwave plasma for hydrogen and structured carbon powder production |
US12261023B2 (en) | 2022-05-23 | 2025-03-25 | 6K Inc. | Microwave plasma apparatus and methods for processing materials using an interior liner |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102259186A (zh) * | 2011-07-28 | 2011-11-30 | 北京科技大学 | 一种细球形钨粉的制备方法 |
CN102350503A (zh) * | 2011-10-21 | 2012-02-15 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 球形热喷涂粉末的生产方法 |
CN104084592A (zh) * | 2014-07-28 | 2014-10-08 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 一种制备三维打印用球形粉末材料的方法 |
CN104772473A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-07-15 | 北京工业大学 | 一种3d打印用细颗粒球形钛粉的制备方法 |
WO2016024947A1 (en) * | 2014-08-12 | 2016-02-18 | Global Advanced Metals Usa, Inc. | A method of making a capacitor grade powder and capacitor grade powder from said process |
-
2016
- 2016-10-25 CN CN201610940251.7A patent/CN106493350A/zh active Pending
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102259186A (zh) * | 2011-07-28 | 2011-11-30 | 北京科技大学 | 一种细球形钨粉的制备方法 |
CN102350503A (zh) * | 2011-10-21 | 2012-02-15 | 株洲硬质合金集团有限公司 | 球形热喷涂粉末的生产方法 |
CN104084592A (zh) * | 2014-07-28 | 2014-10-08 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 | 一种制备三维打印用球形粉末材料的方法 |
WO2016024947A1 (en) * | 2014-08-12 | 2016-02-18 | Global Advanced Metals Usa, Inc. | A method of making a capacitor grade powder and capacitor grade powder from said process |
CN104772473A (zh) * | 2015-04-03 | 2015-07-15 | 北京工业大学 | 一种3d打印用细颗粒球形钛粉的制备方法 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
姚运先等: "《室内环境污染控制》", 30 June 2007, 北京:中国环境科学出版社 * |
武占成等: "《气体放电》", 31 January 2012, 北京:国防工业出版社 * |
黄旭等: "《先进航空钛合金材料与应用》", 31 May 2012, 北京:国防工业出版社 * |
Cited By (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US12214420B2 (en) | 2015-12-16 | 2025-02-04 | 6K Inc. | Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures |
US11577314B2 (en) | 2015-12-16 | 2023-02-14 | 6K Inc. | Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures |
US11839919B2 (en) | 2015-12-16 | 2023-12-12 | 6K Inc. | Spheroidal dehydrogenated metals and metal alloy particles |
CN108687339A (zh) * | 2017-04-06 | 2018-10-23 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 低氧含量的钛或钛合金球形粉末及其制备方法和用途 |
CN108687339B (zh) * | 2017-04-06 | 2019-10-29 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 低氧含量的钛或钛合金球形粉末及其制备方法和用途 |
CN107470610A (zh) * | 2017-09-07 | 2017-12-15 | 王明江 | 一种用于3d打印的钛合金粉体材料 |
CN108080621A (zh) * | 2017-11-21 | 2018-05-29 | 北京科技大学 | 低成本激光选区熔化用钛粉、其制备方法及钛材制备方法 |
CN108145170A (zh) * | 2017-12-11 | 2018-06-12 | 中南大学 | 一种难熔高熵合金球形粉末的制备方法 |
CN111465460A (zh) * | 2018-01-18 | 2020-07-28 | 波音公司 | 球形金属粉末掺合物及其制造方法 |
US11273491B2 (en) | 2018-06-19 | 2022-03-15 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
WO2019243870A1 (en) | 2018-06-19 | 2019-12-26 | Amastan Technologies Llc | Spheroidal titanium metallic powders with custom microstructures |
US11471941B2 (en) | 2018-06-19 | 2022-10-18 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
US11465201B2 (en) | 2018-06-19 | 2022-10-11 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
CN108907210A (zh) * | 2018-07-27 | 2018-11-30 | 中南大学 | 一种制备增材制造用实心球形金属粉末的方法 |
CN111250724A (zh) * | 2018-12-03 | 2020-06-09 | 上海大境海洋新材料有限公司 | 一种球形钛合金粉的生产方法 |
CN111318715A (zh) * | 2018-12-14 | 2020-06-23 | 上海大境海洋新材料有限公司 | 一种3d打印球形钛合金粉的生产方法 |
US11611130B2 (en) | 2019-04-30 | 2023-03-21 | 6K Inc. | Lithium lanthanum zirconium oxide (LLZO) powder |
US11633785B2 (en) | 2019-04-30 | 2023-04-25 | 6K Inc. | Mechanically alloyed powder feedstock |
US11311938B2 (en) | 2019-04-30 | 2022-04-26 | 6K Inc. | Mechanically alloyed powder feedstock |
CN110592428A (zh) * | 2019-10-15 | 2019-12-20 | 江苏思睿迪快速制造科技有限公司 | 一种3d打印钛合金球形粉末的制备方法 |
CN110592428B (zh) * | 2019-10-15 | 2021-10-08 | 江苏思睿迪快速制造科技有限公司 | 一种3d打印钛合金球形粉末的制备方法 |
US11717886B2 (en) | 2019-11-18 | 2023-08-08 | 6K Inc. | Unique feedstocks for spherical powders and methods of manufacturing |
US11590568B2 (en) | 2019-12-19 | 2023-02-28 | 6K Inc. | Process for producing spheroidized powder from feedstock materials |
CN111318717A (zh) * | 2020-03-23 | 2020-06-23 | 黑龙江省科学院高技术研究院 | 一种3d打印回收金属粉末的再生方法 |
CN113510246A (zh) * | 2020-03-25 | 2021-10-19 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种Ti-6Al-4V合金粉的制备方法及由其制得的Ti-6Al-4V合金粉 |
US12176529B2 (en) | 2020-06-25 | 2024-12-24 | 6K Inc. | Microcomposite alloy structure |
US11855278B2 (en) | 2020-06-25 | 2023-12-26 | 6K, Inc. | Microcomposite alloy structure |
US11963287B2 (en) | 2020-09-24 | 2024-04-16 | 6K Inc. | Systems, devices, and methods for starting plasma |
US11919071B2 (en) | 2020-10-30 | 2024-03-05 | 6K Inc. | Systems and methods for synthesis of spheroidized metal powders |
CN112981177A (zh) * | 2021-02-20 | 2021-06-18 | 上海交通大学 | 可用于激光选区熔化3d打印的钛合金粉末、激光选区熔化钛合金及其制备 |
US12042861B2 (en) | 2021-03-31 | 2024-07-23 | 6K Inc. | Systems and methods for additive manufacturing of metal nitride ceramics |
CN114762895A (zh) * | 2022-05-12 | 2022-07-19 | 黑龙江省科学院高技术研究院 | 一种稀土氧化物增强钛基复合材料的制备方法 |
US12261023B2 (en) | 2022-05-23 | 2025-03-25 | 6K Inc. | Microwave plasma apparatus and methods for processing materials using an interior liner |
CN114939663B (zh) * | 2022-05-24 | 2023-03-10 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种3d打印用钯粉及其制备方法和应用 |
CN114939663A (zh) * | 2022-05-24 | 2022-08-26 | 中国工程物理研究院材料研究所 | 一种3d打印用钯粉及其制备方法和应用 |
US12040162B2 (en) | 2022-06-09 | 2024-07-16 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing an upstream swirl module and composite gas flows |
US12094688B2 (en) | 2022-08-25 | 2024-09-17 | 6K Inc. | Plasma apparatus and methods for processing feed material utilizing a powder ingress preventor (PIP) |
US12195338B2 (en) | 2022-12-15 | 2025-01-14 | 6K Inc. | Systems, methods, and device for pyrolysis of methane in a microwave plasma for hydrogen and structured carbon powder production |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN106493350A (zh) | 一种3d打印用球形钛合金粉末的制备方法 | |
US20220288683A1 (en) | Method of making cermet or cemented carbide powder | |
CN108907209B (zh) | 一种氧化物弥散强化铁基合金粉末及其表征方法 | |
EP3266541B1 (en) | Titanium powder | |
CN102717086B (zh) | 一种短流程制备高铌钛铝合金球形微粉的方法 | |
CN106636837B (zh) | 一种超粗晶WC‑Co硬质合金的制备方法 | |
CN104263981B (zh) | 一种粉末冶金钛合金棒材的制备方法 | |
CN105624474A (zh) | 一种超细高等级球形ep741np合金粉末的制备方法 | |
Wei et al. | A novel approach to fabricate W–Cu functionally graded materials via sedimentation and infiltration method | |
CN105855566B (zh) | 一种钽、铌或其合金增材的制造方法 | |
CN107604188A (zh) | 一种制备梯度多孔钨的方法 | |
CN103627942A (zh) | 一种高性能WC-Co纳米晶硬质合金的制备方法 | |
CN113976896A (zh) | 一种扩散制备铜锡合金粉末的方法 | |
CN101935777B (zh) | 高压缩比强度的钛基超细晶或细晶复合材料及其制备方法 | |
CN104911399B (zh) | 一种两级网状结构Ti基复合材料及其制备方法 | |
CN105195750A (zh) | 一种微细低氧氢化钛粉的制备方法 | |
CN102756126A (zh) | MoCr 靶材的制造方法及MoCr 靶材 | |
CN100484662C (zh) | 金属微、纳米颗粒包覆工艺 | |
CN110295301A (zh) | 一种钨钛合金的制备方法 | |
CN112317753A (zh) | 一种3d打印用球形镍基高温合金粉末的制备方法 | |
CN112593123A (zh) | 一种锆基非晶颗粒增强铝基复合材料及其制备方法 | |
WO2008022495A1 (fr) | Procédé de préparation d'une poudre métallique d'ordre de grandeur nanométrique | |
CN107825310A (zh) | 一种金刚石金属磨具制造方法 | |
CN108637264B (zh) | 一种球磨机、提高3d打印用金属粉末流动性的方法及3d打印用金属粉末 | |
CN106141197A (zh) | 一种细颗粒钨粉的制备方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |
Application publication date: 20170315 |
|
WD01 | Invention patent application deemed withdrawn after publication |