权利要求
1.一种基于冷喷涂增材制造多形态多尺度核壳异构双相合金的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1.将单相合金粉末经过表面预处理得到预处理单相合金粉末;
S2.使预处理单相合金粉末形变诱导表层相变反应,在发生相变反应的同时进行超声振动得到双相合金粉末;
S3.将所述双相合金粉末采用冷喷涂技术进行制造目标形态的双相合金材料。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1中单相合金粉末包括具备塑性变形诱导相变特性的金属材料。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述单相合金粉末包括钛合金、钢、高熵合金。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述单相合金粉末的粒径为0.1~3000μm;
所述单相合金粉末可以为相同粒径、不同粒径组合。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S1中表面预处理方法为:使用酸洗工艺精准去除合金粉末表面附着的氧化物、氧化层以及油脂随后进行真空干燥。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2中形变诱导方法包括但不限于球磨、喷丸、挤压使单相合金粉末表层发生相变的方法。
7.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2超声振动中的频率为20kHz~40kHz。
8.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述S2中相变反应包括单一奥氏体相向奥氏体和马氏体的双相态转变。
说明书
技术领域
[0001]本发明属于冷喷涂增材合金技术领域,具体涉及一种基于冷喷涂增材制造多形态多尺度核壳异构双相合金的方法。
背景技术
[0002]航空航天领域亟需轻量化、高强度且耐高温的材料,以满足飞机发动机关键部件对高温抗氧化性和力学强度的双重需求;电子产业则追求兼具高导电性、高热导率和优异力学性能的材料,以适配芯片小型化与高性能化发展趋势;能源领域则依赖高效催化剂和高性能电池电极材料推动技术革新。然而,上述性能往往相互矛盾,难以同时实现,导致材料应用受限。异质结构材料因其可设计性强、性能调控范围广,尤其是平衡矛盾性能的能力,为解决这些技术瓶颈提供了新思路,成为材料科学的前沿研究方向。随着科技的飞速
声明:
“基于冷喷涂增材制造多形态多尺度核壳异构双相合金的方法” 该技术专利(论文)所有权利归属于技术(论文)所有人。仅供学习研究,如用于商业用途,请联系该技术所有人。
我是此专利(论文)的发明人(作者)