[go: up one dir, main page]

CN106216698A - 一种3d打印用合金粉末的制备工艺 - Google Patents

一种3d打印用合金粉末的制备工艺 Download PDF

Info

Publication number
CN106216698A
CN106216698A CN201610863067.7A CN201610863067A CN106216698A CN 106216698 A CN106216698 A CN 106216698A CN 201610863067 A CN201610863067 A CN 201610863067A CN 106216698 A CN106216698 A CN 106216698A
Authority
CN
China
Prior art keywords
alloy
printing
powder
preparation technology
shot
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
Application number
CN201610863067.7A
Other languages
English (en)
Inventor
李祥明
田源
李贤良
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mstar Technology Ltd Liuzhou
Original Assignee
Mstar Technology Ltd Liuzhou
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Mstar Technology Ltd Liuzhou filed Critical Mstar Technology Ltd Liuzhou
Priority to CN201610863067.7A priority Critical patent/CN106216698A/zh
Publication of CN106216698A publication Critical patent/CN106216698A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/04Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22DCASTING OF METALS; CASTING OF OTHER SUBSTANCES BY THE SAME PROCESSES OR DEVICES
    • B22D11/00Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths
    • B22D11/06Continuous casting of metals, i.e. casting in indefinite lengths into moulds with travelling walls, e.g. with rolls, plates, belts, caterpillars
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F1/00Metallic powder; Treatment of metallic powder, e.g. to facilitate working or to improve properties
    • B22F1/06Metallic powder characterised by the shape of the particles
    • B22F1/065Spherical particles
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/026Spray drying of solutions or suspensions
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B33ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
    • B33YADDITIVE 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
    • B33Y70/00Materials specially adapted for additive manufacturing
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C22METALLURGY; FERROUS OR NON-FERROUS ALLOYS; TREATMENT OF ALLOYS OR NON-FERROUS METALS
    • C22CALLOYS
    • C22C9/00Alloys based on copper
    • C22C9/06Alloys based on copper with nickel or cobalt as the next major constituent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F9/00Making metallic powder or suspensions thereof
    • B22F9/02Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes
    • B22F9/04Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling
    • B22F2009/043Making metallic powder or suspensions thereof using physical processes starting from solid material, e.g. by crushing, grinding or milling by ball milling
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2998/00Supplementary information concerning processes or compositions relating to powder metallurgy
    • B22F2998/10Processes characterised by the sequence of their steps
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B22CASTING; POWDER METALLURGY
    • B22FWORKING METALLIC POWDER; MANUFACTURE OF ARTICLES FROM METALLIC POWDER; MAKING METALLIC POWDER; APPARATUS OR DEVICES SPECIALLY ADAPTED FOR METALLIC POWDER
    • B22F2999/00Aspects linked to processes or compositions used in powder metallurgy

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Manufacture Of Metal Powder And Suspensions Thereof (AREA)
  • Powder Metallurgy (AREA)

Abstract

本发明涉及一种3D打印用合金粉末的制备工艺,其包括将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在盐酸中,然后洗涤、干燥;裁剪干燥后的合金带,再球磨,得到合金粉;将合金粉与液体混合,并加入有机粘合剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;再将浆料通过喷雾造粒机制成球状3D打印用金属粉末。本发明通过旋转的紫铜轮将合金液甩出,可使合金液快速冷却,保证金属在高温阶段停留时间较短,合金元素来不及扩散,从而细化组织,降低偏析,再通过喷雾造粒机可制备粒径小、粒径均匀的3D打印用金属粉末。

Description

一种3D打印用合金粉末的制备工艺
技术领域
本发明涉及3D打印用金属粉末,具体说是一种3D打印用合金粉末的制备工艺。
背景技术
“3D 打印”技术,也称为增材制造技术,属于快速成型技术的一种。它是一种以数字模型文件为基础,通过软件分层离散和数控成型系统,利用激光束、热熔喷嘴等方式将粉末状金属或塑料等可粘合材料进行逐层堆积黏结叠加成型,最终制造出实体产品的技术。3D 打印的核心原理是“分层制造,逐层叠加”,与传统“减材制造”的制造技术相比,3D 打印技术将机械、材料、计算机、通信、控制技术和生物医学等技术融合贯通,具有实现一体制造复杂形状工件、大大缩短产品生产周期、节省大量材料、提高生产效率等明显优势。 具体来说:首先,3D 打印技术的应用领域将不断扩大;其次,3D 打印技术在各个应用领域的应用层面不断深入;再者,3D 打印技术自身的物化形式将更加丰富。由此,该技术必然在不久的将来快速渗透到国防、航空航天、电力、汽车、生物医 学模具、铸造、电力、农业、家电、工艺美术、动漫等诸多领域,深刻影响着上述领域的设计理念,并配合其他技术完善、甚至更新某些司空见惯的制造方案,使制造更为智能、简捷、绿色,产品性能更加贴近理想状态。现在3D打印技术已成为全球最关注的新兴技术之一。这种新型的生产方式与其他数字化生产模式一起将推动第三次工业革命的实现。制约3D打印技术迅速发展的其中一大瓶颈是打印材料,特别是金属打印材料。研发和生产性能更好和通用性更强的金属材料是提3D打印技术的关键。在高性能金属构件直接采用3D打印技术制造方面,需要粒径细、粒径均匀、高球形度、低氧含量的各类金属粉末。
发明内容
针对上述技术问题,本发明提供一种可制备粒径较小、粒径较为均匀的3D打印用合金粉末的制备工艺。
本发明采用的技术方案为:一种3D打印用合金粉末的制备工艺,其包括以下步骤:
(1)将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;
(2)将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;
(3)将合金带浸泡在盐酸中,然后洗涤、干燥;
(4)裁剪干燥后的合金带,再球磨,得到合金粉;
(5)将合金粉与液体混合,并加入有机粘合剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;
(6)再将浆料通过喷雾造粒机制成球状3D打印用金属粉末。
作为优选,所述锡粒、铜粒和镍粒中镍的含量为10wt%,锡的含量为1—2 wt %,余量为铜。
作为优选,所述液体采用蒸馏水或去离子水,且合金粉与液体的质量比为(2.5—3):1。
作为优选,所述有机粘合剂采用金属造粒剂,其加入量为合金粉质量的2—4%。
作为优选,所述喷雾造粒机采用离心喷雾造粒机或压力喷雾造粒机。
作为优选,所述离心喷雾造粒机的转速为5000—8000转/分,压力喷雾造粒机的压力为15—25kg/ cm 2
作为优选,所述喷雾造粒机干燥空气的进口温度为250—350℃、出口温度为100—150℃;干燥空气的流量为100—200 Nm 3 /h;进料速度为10—20 kg/h。
从以上技术方案可知,本发明通过旋转的紫铜轮将合金液甩出,可使合金液快速冷却,保证金属在高温阶段停留时间较短,合金元素来不及扩散,从而细化组织,降低偏析,再通过喷雾造粒机可制备粒径小、粒径均匀的3D打印用金属粉末。
具体实施方式
下面将详细说明本发明,在此本发明的示意性实施例以及说明用来解释本发明,但并不作为对本发明的限定。
一种3D打印用合金粉末的制备工艺,其包括以下步骤:
以镍、铜、锡粒为原料,并按镍的含量为10wt%、锡的含量为1—2 wt %、余量为铜进行配料;然后将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在10%的盐酸中数分钟,以除去合金带表面的氧化层,并经多次蒸馏水漂洗和无水乙醇清洗后,再在真空干燥箱内烘干;裁剪干燥后的合金带,再球磨,得到合金粉;球磨时间为18—22h,球料比为4.5:1;接着将合金粉与液体混合,并加入金属造粒剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;再将浆料通过离心喷雾造粒机或压力喷雾造粒机制备球状的、粒径较小的、粒径分布均匀的3D打印用金属粉末。
实施例1
按镍的含量为10wt%、锡的含量为1 wt %、余量为铜进行配料,将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在10%的盐酸中数分钟,并经多次蒸馏水漂洗和无水乙醇清洗后,再在真空干燥箱内烘干;然后裁剪干燥后的合金带,再采用4.5:1的球料比球磨18h,得到合金粉;接着将合金粉与蒸馏水混合,且合金粉与蒸馏水的质量比为2.5:1,并加入合金粉质量的2%金属造粒剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;再将浆料通过离心喷雾造粒机进行造粒,其中喷雾造粒机干燥空气的进口温度为250℃、出口温度为100℃、干燥空气的流量为100 Nm 3 /h、进料速度为10kg/h,离心喷雾造粒机的转速为5000—8000转/分,从而获得球状的3D打印用金属粉末;该金属粉末的粒径分布范围为54—72nm,硬度可达38.3HRC。
实施例2
按镍的含量为10wt%、锡的含量为1.5 wt %、余量为铜进行配料,将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在10%的盐酸中数分钟,并经多次蒸馏水漂洗和无水乙醇清洗后,再在真空干燥箱内烘干;然后裁剪干燥后的合金带,再采用4.5:1的球料比球磨18h,得到合金粉;接着将合金粉与去离子水混合,且合金粉与去离子水的质量比为2.8:1,并加入合金粉质量的3%金属造粒剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;再将浆料通过压力喷雾造粒机进行造粒,其中喷雾造粒机干燥空气的进口温度为300℃、出口温度为130℃、干燥空气的流量为150 Nm 3 /h、进料速度为15 kg/h,压力喷雾造粒机的压力为25kg/ cm 2,从而获得球状的3D打印用金属粉末;该金属粉末的粒径分布范围为46—70nm,硬度可达46.4HRC。
实施例3
按镍的含量为10wt%、锡的含量为2 wt %、余量为铜进行配料,将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;将合金带浸泡在10%的盐酸中数分钟,并经多次蒸馏水漂洗和无水乙醇清洗后,再在真空干燥箱内烘干;然后裁剪干燥后的合金带,再采用4.5:1的球料比球磨18h,得到合金粉;接着将合金粉与去离子水混合,且合金粉与去离子水的质量比为3:1,并加入合金粉质量的4%金属造粒剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;再将浆料通过压力喷雾造粒机进行造粒,其中喷雾造粒机干燥空气的进口温度为350℃、出口温度为150℃、干燥空气的流量为200 Nm 3 /h、进料速度为20 kg/h,压力喷雾造粒机的压力为15kg/ cm 2,从而获得球状的3D打印用金属粉末;该金属粉末的粒径分布范围为52—70nm,硬度可达38.3HRC。
以上对本发明实施例所提供的技术方案进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本发明实施例的原理以及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只适用于帮助理解本发明实施例的原理;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明实施例,在具体实施方式以及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

Claims (7)

1.一种3D打印用合金粉末的制备工艺,其包括以下步骤:
(1)将铜粒置于加热炉中,铜粒溶解后加入镍粒和锡粒进行熔炼,待溶清后捞净浮渣,得到合金液;
(2)将合金液滴落至高速旋转的紫铜轮表面甩出,冷却得到合金带;
(3)将合金带浸泡在盐酸中,然后洗涤、干燥;
(4)裁剪干燥后的合金带,再球磨,得到合金粉;
(5)将合金粉与液体混合,并加入有机粘合剂搅拌均匀,配制成金属粉浆料;
(6)再将浆料通过喷雾造粒机制成球状3D打印用金属粉末。
2.根据权利要求1所述3D打印用合金粉末的制备工艺,其特征在于:所述锡粒、铜粒和镍粒中镍的含量为10wt%,锡的含量为1—2 wt %,余量为铜。
3.如权利要求1所述3D打印用合金粉末的制备工艺,其特征在于:所述液体采用蒸馏水或去离子水,且合金粉与液体的质量比为(2.5—3):1。
4.如权利要求1所述3D打印用合金粉末的制备工艺,其特征在于:所述有机粘合剂采用金属造粒剂,其加入量为合金粉质量的2—4%。
5.如权利要求1所述3D打印用合金粉末的制备工艺,其特征在于:所述喷雾造粒机采用离心喷雾造粒机或压力喷雾造粒机。
6.如权利要求5所述3D打印用合金粉末的制备工艺,其特征在于:所述离心喷雾造粒机的转速为5000—8000转/分,压力喷雾造粒机的压力为15—25kg/ cm 2
7.如权利要求5所述3D打印用合金粉末的制备工艺,其特征在于:所述喷雾造粒机干燥空气的进口温度为250—350℃、出口温度为100—150℃;干燥空气的流量为100—200 Nm 3 /h;进料速度为10—20 kg/h。
CN201610863067.7A 2016-09-29 2016-09-29 一种3d打印用合金粉末的制备工艺 Pending CN106216698A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610863067.7A CN106216698A (zh) 2016-09-29 2016-09-29 一种3d打印用合金粉末的制备工艺

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610863067.7A CN106216698A (zh) 2016-09-29 2016-09-29 一种3d打印用合金粉末的制备工艺

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106216698A true CN106216698A (zh) 2016-12-14

Family

ID=58076423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610863067.7A Pending CN106216698A (zh) 2016-09-29 2016-09-29 一种3d打印用合金粉末的制备工艺

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106216698A (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108015271A (zh) * 2017-12-12 2018-05-11 成都育芽科技有限公司 一种3d打印用高强度高模量复合颗粒材料制备方法
CN108746646A (zh) * 2018-05-08 2018-11-06 东莞市佳乾新材料科技有限公司 一种用于3d打印的锡基形状记忆合金粉末的制备工艺
CN109894609A (zh) * 2019-03-19 2019-06-18 柳州增程材料科技有限公司 一种增材制造材料的生产工艺
CN109943749A (zh) * 2017-12-20 2019-06-28 东莞市精研粉体科技有限公司 一种应用于饰品3d打印首模的铜合金球形粉末材料
CN112828297A (zh) * 2020-12-31 2021-05-25 广东省科学院新材料研究所 一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1060975A (zh) * 1990-10-29 1992-05-13 中国科学院金属研究所 非晶合金粉末催化剂
CN1390964A (zh) * 2002-07-19 2003-01-15 同济大学 一种粉末锌铝合金块材料的制备方法
US20030183305A1 (en) * 2000-10-06 2003-10-02 Ryo Murakami Process for producing, through strip casting, raw alloy for nanocomposite type permanent magnet
US20030217788A1 (en) * 2000-04-12 2003-11-27 Akira Arai Cooling roll, ribbon-shaped magnetic materials, magnetic powders and bonded magnets
US20070199410A1 (en) * 2003-07-11 2007-08-30 H.C. Starck Gmbh. Method For The Production Of Fine Metal Powder, Alloy Powder And Composite Powder
CN103785860A (zh) * 2014-01-22 2014-05-14 宁波广博纳米新材料股份有限公司 3d打印机用的金属粉末及其制备方法
CN104946915A (zh) * 2015-07-03 2015-09-30 东北大学 一种制备细晶CuCr合金的方法

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1060975A (zh) * 1990-10-29 1992-05-13 中国科学院金属研究所 非晶合金粉末催化剂
US20030217788A1 (en) * 2000-04-12 2003-11-27 Akira Arai Cooling roll, ribbon-shaped magnetic materials, magnetic powders and bonded magnets
US20030183305A1 (en) * 2000-10-06 2003-10-02 Ryo Murakami Process for producing, through strip casting, raw alloy for nanocomposite type permanent magnet
CN1390964A (zh) * 2002-07-19 2003-01-15 同济大学 一种粉末锌铝合金块材料的制备方法
US20070199410A1 (en) * 2003-07-11 2007-08-30 H.C. Starck Gmbh. Method For The Production Of Fine Metal Powder, Alloy Powder And Composite Powder
CN103785860A (zh) * 2014-01-22 2014-05-14 宁波广博纳米新材料股份有限公司 3d打印机用的金属粉末及其制备方法
CN104946915A (zh) * 2015-07-03 2015-09-30 东北大学 一种制备细晶CuCr合金的方法

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN108015271A (zh) * 2017-12-12 2018-05-11 成都育芽科技有限公司 一种3d打印用高强度高模量复合颗粒材料制备方法
CN109943749A (zh) * 2017-12-20 2019-06-28 东莞市精研粉体科技有限公司 一种应用于饰品3d打印首模的铜合金球形粉末材料
CN108746646A (zh) * 2018-05-08 2018-11-06 东莞市佳乾新材料科技有限公司 一种用于3d打印的锡基形状记忆合金粉末的制备工艺
CN109894609A (zh) * 2019-03-19 2019-06-18 柳州增程材料科技有限公司 一种增材制造材料的生产工艺
CN112828297A (zh) * 2020-12-31 2021-05-25 广东省科学院新材料研究所 一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106216698A (zh) 一种3d打印用合金粉末的制备工艺
CN107309434B (zh) 一种高纯致密球形钼粉的制备方法及应用
CN108265216A (zh) 基于(Ti,Me)CN-TiCN-MxC-Co的金属陶瓷材料及其制备方法
CN107498045A (zh) 一种无铅环保高强黄铜合金的增材制造方法
CN102476184A (zh) 一种铜粉及其制作方法、制作装置和散热件
CN105665726B (zh) 自由降落双喷嘴混粉气雾化水冷快凝金属基金刚石磁性磨料制备方法
CN106216699A (zh) 一种3d打印用金属粉末制备工艺
CN110193893A (zh) 聚合物基球形粉体的制备方法
CN102277132A (zh) 气雾化快凝法制备磁性磨料的结构形态控制方法
CN108356274A (zh) 一种热喷涂用TiB2-Ni基金属陶瓷复合结构喂料及其制备方法
CN106348745B (zh) 一种3dp工艺快速成型yag透明陶瓷粉体材料的制备
CN100457332C (zh) 一种az91镁合金的注射成形方法
CN106166616A (zh) 一种3d打印用金属粉末的制备方法
CN106424743A (zh) 一种高强度高模量增材制造材料的制备方法
CN105817632A (zh) 片状粉末的制备装置及方法
CN105108134B (zh) 一种用于3d打印的膏状金属复合材料及其制备方法
CN106346011A (zh) 3d打印用复合金属粉末的制备方法
CN106216697A (zh) 3d打印用合金粉末的制备方法
CN106747468B (zh) 用于气雾化钛及钛合金粉末的导液管材料及其制备方法
CN108788003A (zh) 一种粉状脱模剂及其制备方法和使用方法
CN106346010A (zh) 一种增材制造材料的制备方法
CN106270541A (zh) 高强度增材制造材料的加工方法
CN103273054B (zh) 一种铜粉及应用该铜粉的散热件
CN108588462B (zh) 复相共强化硬质合金材料的制备方法
CN110899710B (zh) 一种制备金属或合金球形粉末的方法和装置

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
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20161214

RJ01 Rejection of invention patent application after publication