西安理工大学梁淑华获国家专利权
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龙图腾网获悉西安理工大学申请的专利激光选区熔化原位反应制备Cr2Nb/Cu复合材料的方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN120885708B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-04-21发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202511130709.8,技术领域涉及:B22F10/28;该发明授权激光选区熔化原位反应制备Cr2Nb/Cu复合材料的方法是由梁淑华;杨森;高磊;程曦;夏李耀;石浩;张志伟;曹飞;姜伊辉;邹军涛设计研发完成,并于2025-08-13向国家知识产权局提交的专利申请。
本激光选区熔化原位反应制备Cr2Nb/Cu复合材料的方法在说明书摘要公布了:本发明公开了激光选区熔化原位反应制备Cr2NbCu复合材料的方法,具体包括如下步骤:步骤1,按比例称取Cu‑Cr合金粉、Nb粉、Cu粉;步骤2,将Cu‑Cr二元粉末与Nb粉末进行混合,再加入Cu粉混合,将得到的混合粉末进行烘干处理;步骤3,构建3D打印设备读取的试件模型,并将建好试件模型导入3D打印设备;步骤4,将烘干后的粉末装入3D打印设备中进行打印,得到沉积态Cr2NbCu复合材料;步骤5,对步Cr2NbCu复合材料进行热处理,得到Cr2NbCu复合材料。本发明解决了现有Cu、Cr、Nb三元复合材料制备过程中存在的成本高且成品率低的问题。
本发明授权激光选区熔化原位反应制备Cr2Nb/Cu复合材料的方法在权利要求书中公布了:1.激光选区熔化原位反应制备Cr2NbCu复合材料的方法,其特征在于:具体包括如下步骤: 步骤1,按比例称取Cu-Cr合金粉末、Nb粉、Cu粉;所述步骤1中,按照重量百分比分别称10-40wt.%Cu-Cr合金粉末、1.5-6wt.%Nb粉、10~15wt.%粒径为1-2μm的Cu粉,39-73.5wt.%粒径为15-45μm的Cu粉;所述步骤1中,Cu-Cr合金粉末、Nb粉的密度均为8.57gcm3,Cu-Cr合金粉末、Nb粉、Cu粉这三种粉末密度相差0.04%以内,筛选出粒径为20-53μm的Cu-Cr合金粉末,取粒径为20-53μm的Nb粉,粒径为1-2μmCu粉,15-45μm的Cu粉; 步骤2,将Cu-Cr合金粉末与Nb粉末进行混合,再加入Cu粉混合,将得到的混合粉末进行烘干处理;所述步骤2的具体过程为: 首先将Cu-Cr合金粉末与Nb粉进行混合,将粒径为15-45μm的Cu粉等分为若干份,每次加入一份与Cu-Cr合金粉末混合2~4h,最后加入1-2μm的Cu粉混合后混合6~8h,得到混合粉末并在真空箱加热,加热温度80-150℃; 步骤3,构建3D打印设备读取的试件模型,并将建好试件模型导入3D打印设备;所述步骤3的具体过程为: 绘制长方体状的三维模型,并导入切片软件中进行二维切片分层单层层厚为25-30μm,设置打印顺序,生成格式为.STL的文件,得到3D打印设备读取的试件模型,将建好试件模型导入3D打印设备; 步骤4,将烘干后的粉末装入3D打印设备中进行打印,得到沉积态Cr2NbCu复合材料;所述步骤4的具体过程为: 步骤4.1,将烘干后的粉末装入3D打印设备供粉舱内,关闭舱门进行洗气,通入氩气,将成型舱室的氧气排除,洗气结束后,开启基板预热,加热至预热温度后打开风机; 步骤4.2,打印前预先在基板上铺一层粉末进行扫描熔化,首先采用功率为430-450w的激光进行熔化,不继续进行铺粉,再次采用功率为360-380w的激光进行熔化;激光重复扫描后再次铺一层粉末,直至打印结束,最终得到沉积态Cr2NbCu复合材料;所述步骤4.2中,首次打印工艺为:激光扫描速率600-700mms;单层打印厚度为25-30μm;再次打印工艺为:激光扫描速率1000-1500mms;扫描方式为条纹方式; 步骤5,对沉积态Cr2NbCu复合材料进行热处理,得到Cr2NbCu复合材料;所述步骤5的具体过程为:采用马弗炉加热,待温度到达预设温度后,放入样品进行时效处理,达到时效时间后,采用空冷降温至室温,时效温度450-600℃,时效时间1-5h。
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