[发明专利]基于选区激光熔化成型的镍包覆陶瓷复合粉末制备方法有效

专利信息
申请号: 202010100683.3 申请日: 2020-02-19
公开(公告)号: CN111185594B 公开(公告)日: 2022-06-21
发明(设计)人: 刘炜;曹玉;阴建能;王建宏;赵占勇;李忠华;白培康 申请(专利权)人: 中北大学
主分类号: B22F1/18 分类号: B22F1/18;B33Y70/10;C23C18/18;C23C18/34
代理公司: 太原华弈知识产权代理事务所 14108 代理人: 李毅
地址: 030051*** 国省代码: 山西;14
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摘要: 发明公开了一种基于选区激光熔化成型的镍包覆陶瓷复合粉末制备方法,是先以甲酸与双氧水组成的刻蚀液对陶瓷粉末进行刻蚀处理,再按照常规方法对刻蚀处理后的陶瓷粉末进行敏化和活化处理后,置于化学镀镍液中反应,得到镀覆均匀的镍包覆陶瓷复合粉末。本发明制备的镍包覆陶瓷复合粉末粒度分布均匀,镀镍层质量高,以其对钴铬合金进行改性,选区激光熔化成型制备钴铬合金制件,磨损率低于普通钴铬合金,硬度和抗拉强度优于普通钴铬合金,适合于作为骨科植入物,特别是人工髋关节假体使用。
搜索关键词: 基于 选区 激光 熔化 成型 镍包覆 陶瓷 复合 粉末 制备 方法
【主权项】:
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  • 2022-12-28 - 2023-06-27 - B22F1/18
  • 本发明公开了一种高频等离子制备纳米VC和钴复合粉体的方法,包括:一、分别称取微米级钴粉和微米级VC粉体,并将所述钴粉和VC粉体加入机械球磨机中,进行机械混合,得到混合粉体;其中,所述混合粉体中VC粉体的质量分数为40%~80%,其余为钴粉;二、在真空反应室中充入惰性气体,使所述真空反应室内的气压值处于0.01~0.03MPa;三、运行高频感应等离子体装置,在惰性气体的协同下将所述混合粉体送入等离子区后,冷却,得到外包金属钴的VC陶瓷颗粒;四、筛选粒径为600nm以下的外包金属钴的VC陶瓷颗粒,得到所述纳米VC和钴复合粉体。本发明提供的高频等离子制备纳米VC和钴复合粉体的方法,能够解决陶瓷颗粒与金属基体界面结合不佳的问题,而且能够避免纳米颗粒团聚。
  • 用于低温连接、高温服役的碳纳米球@Ag核壳材料的制备方法与互连工艺-202310314041.7
  • 刘威;黄世新;张威;田艳红;温志成;郭龙军;高鹤 - 哈尔滨工业大学
  • 2023-03-28 - 2023-06-23 - B22F1/18
  • 本发明公开了一种用于低温连接、高温服役的碳纳米球@Ag核壳材料的制备方法与互连工艺,所述碳纳米球@Ag核壳材料的制备方法如下:步骤1、将中空碳纳米球分散在溶剂中,搅拌并超声处理;步骤2、加入银源,在避光条件下搅拌后,加入还原剂;步骤3、将所得溶液在室温下避光搅拌;步骤4、将所得产物进行多次洗涤、离心、再分散,随后经干燥,得到碳纳米球@Ag核壳材料。本发明的碳纳米球@Ag核壳材料具有良好的抗氧化性,通过塑性变形可以有效减少形成接头中的孔隙和孔洞;可实现“低温连接、高温服役”,通过纳米颗粒的塑性变形有效减少形成接头中的孔隙和孔洞,可在低温条件下将芯片与基板互连,完成半导体器件的连接封装。
  • 一种屏蔽吸波粉体及其制备方法-202111565065.7
  • 刘若鹏;赵治亚;刘志礼 - 洛阳尖端技术研究院;洛阳尖端装备技术有限公司
  • 2021-12-20 - 2023-06-23 - B22F1/18
  • 本发明提供了一种屏蔽吸波粉体及其制备方法。该屏蔽吸波粉体包括:内核和壳层结构,内核为片状羰基铁粉,壳层为镍金属层。本发明片状羰基铁粉包覆镍金属层,所形成的核壳结构表面致密,增加颗粒的损耗机制,增加多重反射损耗,提高内部的多重反射效能,提高电磁波传输路径,增加磁导率。利用复合粒子外层的镍层具有高电导率特点在高频段来反射电磁波,而部分透过镍层的电磁波在更低频段则可被内核具有高磁导率的羰基铁粉吸收,片状颗粒还增加颗粒间的接触,使其更容易形成导电网络,有利于提高材料的导电性,使材料能够在更宽广的频段范围应用并达到良好的电磁屏蔽及吸收效果。
  • 具有有孔壳活性颗粒的可充电锌-空气电池-201880087238.9
  • 德克尔·齐东;乔尔·兰 - 斐源有限公司
  • 2018-11-21 - 2023-06-23 - B22F1/18
  • 提供了粉末、电极、锌‑空气电池和相应的方法。粉末包含尺寸为至少100nm且包含小于10nm开口的有孔的壳。该壳是导电性的和/或包含导电性涂层。粉末还包含至少部分保留于该壳内的锌和/或氧化锌。方法包括用锌溶液润湿该壳,以使锌溶液至少部分渗透通过该开口,和通过向该壳施加电流而在该壳中内部涂覆将锌。一旦由粉末制备电极、构建电池和电池运行,锌被氧化而提供能量,并且壳保留随之形成的ZnO,为相关的膨胀提供了足够的容积,并由此保持了电极的机械稳定性和结构,使得可充电锌‑空气电池能够进行许多操作循环。
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