专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种高强度铝镁合金的3D打印工艺方法-CN202010616674.X有效
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2021-12-31 - B22F10/28
  • 本发明涉及高强度铝镁合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝镁合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝镁合金采用气雾化技术制得高品质的铝镁合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝镁合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝镁合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达110HV以上,抗拉强度可达430MPa以上,延伸率可达21%,经过合适的热处理,样品的维氏硬度可达150HV以上,抗拉强度可进一步提升到520MPa以上,延伸率保持在17%或以上。
  • 一种强度镁合金打印工艺方法
  • [发明专利]高强度铝硅合金的3D打印工艺方法-CN202010477980.X有效
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-05-29 - 2021-12-31 - B22F3/105
  • 本发明涉及高强度铝硅合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先将铝硅合金原料在真空加热熔融使其充分混合均匀,采用高速压缩气流冲击熔融铝硅合金流,将其碎裂得气雾化颗粒,冷却后即得通过气雾化技术制得铝硅合金粉末,对铝硅合金粉末进行筛分;然后将粉末干燥后,调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印。与现有技术相比,本发明方法能够打印出表面光滑无裂纹的高强度铝硅合金产品,其密度可达到粉末真密度的98%以上。维氏硬度可达160‑200HV,抗拉强度可达450‑520MPa,抗弯强度可达600‑750MPa,皆高于同成分的铸造铝硅合金产品及其他3D打印铝硅合金产品。该方法还可用于打印复杂的铝硅合金零件,具有明显的技术优势。
  • 强度合金打印工艺方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝铜合金粉末及其制备方法-CN202010616846.3在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-11-03 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝铜合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝铜合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝铜合金粉末;气雾化后对铝铜合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝铜合金粉末;铝铜合金原料中铝铜的配比满足最终用于3D打印的铝铜合金粉末中:Cu含量为1.00%wt‑8.00%wt,Mg含量为0.10%wt‑4.00%wt,Si含量为0.05%wt‑3.00%wt,Mn含量为0.04%wt‑2.50%wt,Zr含量为0.01%wt‑3.00%wt,其余为Al。采用该铝铜合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印铜合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝锌合金的3D打印工艺方法-CN202010614776.8在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - C22C1/04
  • 本发明涉及高强度铝锌合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝锌合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝锌合金采用气雾化技术制得高品质的铝锌合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝锌合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝锌合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达150HV以上,抗拉强度可达420MPa以上,延伸率可达7%,经过合适的热处理,样品的硬度可达170HV以上,抗拉强度可进一步提升到510MPa以上,延伸率保持在5%或以上。
  • 一种强度锌合金打印工艺方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝锌合金粉末及其制备方法-CN202010614968.9在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝锌合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝锌合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝锌合金粉末;气雾化后对铝锌合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝锌合金粉末;铝锌合金原料的配比满足最终用于3D打印的铝锌合金粉末中:Zn含量为0.50%wt‑11.00%wt,Si含量为0.10%wt‑10.00%wt,Mg含量为0.05%wt‑4.00%wt,Cu含量为0.01%wt‑2.80%wt,Zr含量为0.01%wt‑2.50%wt,其余为Al。采用该铝锌合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印锌合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝铜合金的3D打印工艺方法-CN202010616673.5在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及高强度铝铜合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝铜合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝铜合金采用气雾化技术制得高品质的铝铜合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝铜合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝铜合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达120HV以上,抗拉强度可达450MPa以上,延伸率可达10%,经过合适的热处理,样品的维氏硬度可达135HV以上,抗拉强度可进一步提升到500MPa以上,延伸率保持在10%或以上。
  • 一种强度铜合金打印工艺方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝锰合金粉末及其制备方法-CN202010616839.3在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝锰合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝锰合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝锰合金粉末;气雾化后对铝锰合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝锰合金粉末;铝锰合金原料中铝锰的配比满足最终用于3D打印的铝锰合金粉末中:Mn含量为1.00%wt‑10.00%wt,Mg含量为0.01%wt‑3.00%wt,Si含量为0.01%wt‑2.00%wt,Zr含量为0.01%wt‑3.50%wt,Fe含量为0.01%wt‑1.50%wt,其余为Al。采用该铝锰合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝镁硅合金粉末及其制备方法-CN202010616840.6在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-10-30 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝镁硅合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝镁硅合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝镁硅合金粉末;气雾化后对铝镁硅合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝镁硅合金粉末;铝镁硅合金原料中硅铝的配比满足最终用于3D打印的铝镁硅合金粉末中:Mg含量为0.10%wt‑6.00%wt,Si含量为0.05%wt‑4.00%wt,Zr含量为0.01%wt‑2.00%wt,Fe含量为0.01%wt‑2.00%wt,Mn含量为0.01%wt‑1.50%wt,Cu含量为0.01%wt‑1.2%wt,其余为Al。采用该铝镁硅合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印铝镁硅合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝镁硅合金的3D打印工艺方法-CN202010614769.8在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-09-18 - B22F3/105
  • 本发明涉及高强度铝镁硅合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝镁硅合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝镁硅合金采用气雾化技术制得高品质的铝镁硅合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝镁硅合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝镁硅合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用该工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达110HV以上,抗拉强度可达400MPa以上,延伸率可达15%以上,经过合适的热处理,样品的维氏硬度可达125HV以上,抗拉强度可进一步提升到455MPa以上,延伸率保持在13%或以上。
  • 一种强度铝镁硅合金打印工艺方法
  • [发明专利]一种用于3D打印的铝镁合金粉末及其制备方法-CN202010614964.0在审
  • 尹春月;严鹏飞;严彪 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-09-15 - B22F1/00
  • 本发明涉及用于3D打印的铝镁合金粉末的制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。将铝镁合金原料在加热熔融后,使其充分混合均匀;通过气雾化技术制得的铝镁合金粉末;气雾化后对铝镁合金粉末进行筛分得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝镁合金粉末;铝镁合金原料的配比满足最终用于3D打印的铝镁合金粉末中:Mg含量为1.00%wt‑8.00%wt,Zr含量为0.10%wt‑3.00%wt,Si含量为0.05%wt‑2.00%wt,Mn含量为0.01%wt‑2.00%wt,Zn含量为0.01%wt‑1.50%wt,其余为Al。采用该铝镁合金粉末SLM制得的样品强度与SLM铝硅合金相当,但延伸率明显高于常用SLM的铝硅合金,能够满足大部分情况下对铝合金的使用需求,而且减少了可锻铝合金复杂的后处理过程,节约了能源和成本。
  • 一种用于打印镁合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]一种高强度铝锰合金的3D打印工艺方法-CN202010616672.0在审
  • 尹春月;严彪;严鹏飞 - 同济大学
  • 2020-06-30 - 2020-09-15 - B22F3/105
  • 本发明涉及高强度铝锰合金的3D打印工艺方法,属于3D打印技术领域。首先,高强度铝锰合金原料通过加热熔融使其混合均匀;然后对熔融状态的高强度铝锰合金采用气雾化技术制得高品质的铝锰合金粉末,干燥后得到用于3D打印的铝锰合金粉末;调整打印参数,在通入惰性气体的打印设备中按照零件的三维模型数据进行3D打印,得到以高强度铝锰合金为原料的3D打印产品。与现有技术相比,采用本发明工艺方法打印出的产品,其相对密度可达99%以上,维氏硬度可达140HV以上,抗拉强度可达440MPa以上,延伸率可达20%,经过合适的热处理,样品的硬度可达180HV以上,抗拉强度可进一步提升到565MPa以上,延伸率保持在19%或以上。
  • 一种强度合金打印工艺方法
  • [发明专利]用于3D打印的铝硅合金粉末及其制备方法-CN202010479643.4在审
  • 严鹏飞;尹春月;严彪 - 同济大学
  • 2020-05-29 - 2020-09-11 - B22F9/08
  • 本发明涉及用于3D打印的铝硅合金粉末及其制备方法,属于金属粉末3D打印技术领域。首先将铝硅合金原料在真空加热熔融后,使其充分混合均匀,然后采用高速压缩气流冲击熔融铝硅合金流,将其碎裂得气雾化颗粒,冷却后即得通过气雾化技术制得的铝硅合金粉末,气雾化后,对铝硅合金粉末进行筛分就得到所需粒径范围内的用于3D打印的铝硅合金粉末。与现有技术相比,本发明该铝硅合金粉末用于选择性激光熔化(SLM),打印出的产品有更好的力学性能,同时该粉末制备技术方便快捷,生产成本低,可以大批量生产。
  • 用于打印合金粉末及其制备方法
  • [发明专利]光固化陶瓷3D打印设备及方法-CN201810385476.X有效
  • 严彪;尹春月 - 同济大学
  • 2018-04-26 - 2020-06-26 - B28B1/00
  • 本发明涉及一种光固化陶瓷3D打印设备及方法,用控制器控制紫外光源的照射区域,在电脑上设置构件的几何形状,控制光固化区域,配合刮板组件的使用,层层打印,便可以持续打印出Si‑(M)‑N复相陶瓷构件,打印出的Si‑(M)‑N复相陶瓷构件还需要脱脂与陈化烧结,最终得到陶瓷构件。与现有技术相比,本发明实现了Si‑(M)‑N复相陶瓷在基板上成形和持续打印的问题。
  • 光固化陶瓷打印设备方法

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