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气雾化制粉技术研究进展 被引量:23
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作者 王博亚 卢林 +1 位作者 吴文恒 王滨 《粉末冶金工业》 CAS 北大核心 2019年第5期74-80,共7页
气雾化制粉技术制备的金属与合金粉末具有粒度小、球形度好、纯净度高的特点,在经过100多年的发展后,气雾化技术已经成为大规模制备粉末,特别是制备增材制造用金属粉末的重要方法。本文综述了不同时期气雾化制粉技术的喷嘴结构及对应工... 气雾化制粉技术制备的金属与合金粉末具有粒度小、球形度好、纯净度高的特点,在经过100多年的发展后,气雾化技术已经成为大规模制备粉末,特别是制备增材制造用金属粉末的重要方法。本文综述了不同时期气雾化制粉技术的喷嘴结构及对应工艺特点,归纳了气雾化技术的机理研究脉络,对近期出现并发展的雾化新工艺、新技术进行介绍。随着气雾化工艺和雾化过程理论研究发展,气雾化制粉技术将会获得长足进步。 展开更多
关键词 雾化技术 增材制造 粉末 进展
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气雾化法制备3D打印金属粉末的技术研究进展 被引量:6
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作者 杨军 王晓峰 葛正浩 《粉末冶金工业》 CAS 北大核心 2022年第1期69-77,共9页
在金属3D打印行业,粉末作为直接原料,其制备方法多样。目前,气雾化制粉技术应用最为广泛。本文主要概述了金属粉末的主要性能参数和气雾化法制备金属粉末的基本原理。根据雾化喷嘴和加热元件的不同衍生出多种气雾化技术,针对这些技术,... 在金属3D打印行业,粉末作为直接原料,其制备方法多样。目前,气雾化制粉技术应用最为广泛。本文主要概述了金属粉末的主要性能参数和气雾化法制备金属粉末的基本原理。根据雾化喷嘴和加热元件的不同衍生出多种气雾化技术,针对这些技术,进行了简单的阐述、分析和比较。其中,紧耦合气雾化技术应用较多,无坩埚电极感应熔炼气体雾化法适用活性金属粉末的制备。最后,对气雾化法制备3D打印金属粉末的技术进行了总结。 展开更多
关键词 3D打印 雾化技术 金属粉末
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一种新型添加剂对NiCr合金粉末氧含量的影响
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作者 朱成才 任先京 +2 位作者 肖宁 田玉亮 陆在平 《热喷涂技术》 2010年第2期11-14,共4页
本文研制了一种低氧含量NiCr合金粉末。首先在熔炼过程中向合金液中加入一种自行研制的添加剂A,这种添加剂含有易氧化元素。然后通过气体雾化技术获得了NiCr合金粉末,最后对所得合金粉末进行表面处理。实验结果发现,通过这种工艺能够大... 本文研制了一种低氧含量NiCr合金粉末。首先在熔炼过程中向合金液中加入一种自行研制的添加剂A,这种添加剂含有易氧化元素。然后通过气体雾化技术获得了NiCr合金粉末,最后对所得合金粉末进行表面处理。实验结果发现,通过这种工艺能够大幅度降低NiCr合金粉末的氧含量,其氧含量能到达0.05%左右。 展开更多
关键词 NiCr合金粉末 雾化技术 氧含量 添加剂
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紧耦合气雾化技术制备选区激光熔化用18Ni300合金粉末的研究 被引量:10
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作者 王博亚 卢林 +2 位作者 吴文恒 许炯恺 王滨 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2020年第3期222-226,共5页
基于紧耦合气雾化技术制备符合选区激光熔化用18Ni300合金粉末,重点研究了雾化压力对粉末粒度(中值粒径,D50)、粒度分布、球形度、氧含量、流动性和松装密度等特性的影响。结果表明:雾化压力对上述粉末特性影响显著,当雾化压力在3.5 MPa... 基于紧耦合气雾化技术制备符合选区激光熔化用18Ni300合金粉末,重点研究了雾化压力对粉末粒度(中值粒径,D50)、粒度分布、球形度、氧含量、流动性和松装密度等特性的影响。结果表明:雾化压力对上述粉末特性影响显著,当雾化压力在3.5 MPa到4.5 MPa范围时,随着压力的提高,粉末粒度降低、表面形貌改善、流动性变好、松装密度增加。当雾化压力为4.5 MPa时,所制备的粉末综合特性最优,粉末粒度(D50)为34μm,球形度为0.77,氧含量为0.02%(质量分数),流动性为17.4[s·(50 g)^-1],松装密度为4.32 g·cm^-3,15~53μm粒径范围粉末收得率为38.1%,满足选区激光熔化技术对金属粉末性能的要求。 展开更多
关键词 紧耦合雾化技术 选区激光熔化 合金粉末 雾化压力 粉末特性
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电极感应熔化气雾化法制备高温合金粉末中非限制式喷嘴的结构优化设计 被引量:8
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作者 夏敏 汪鹏 +2 位作者 张晓虎 吴嘉伦 葛昌纯 《粉末冶金技术》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期288-297,共10页
采用电极感应熔化气雾化制粉法(electrode induction gas atomization,EIGA)制备粉末过程中,非限制式喷嘴的结构设计直接决定气雾化粉末的质量;非限制式喷嘴结构中不合理的喷射角度常常会引起反喷、片状粉、细粉收率低等问题,严重影响... 采用电极感应熔化气雾化制粉法(electrode induction gas atomization,EIGA)制备粉末过程中,非限制式喷嘴的结构设计直接决定气雾化粉末的质量;非限制式喷嘴结构中不合理的喷射角度常常会引起反喷、片状粉、细粉收率低等问题,严重影响粉末的生产效率和质量。采用商业计算流体动力学(computationalfluiddynamics,CFD)软件Fluent,以自主设计的第三代EIGA制备高温合金粉末装置中非限制式喷嘴为研究对象进行数值模拟建模,对带有气体回流区的非限制式喷嘴在熔体初次雾化过程中,喷射角度对反喷现象的影响以及反喷产生的机理进行了研究。结果表明,非限制式喷嘴射流角度过大时,熔体液滴会出现明显反喷现象;当非限制式喷嘴射流角度过小时,熔体液流雾化前过热度不足,生产的粉末球形度较差。因此,在优化设计非限制式喷嘴时,要应尽量控制气体回流区位置低于非限制式喷嘴熔体入口位置,保证合金熔体的过热度,同时防止反喷等现象。 展开更多
关键词 电极感应熔化雾化技术 高温合金粉末 非限制式喷嘴结构 喷射角度 计算流体动力学
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雾化压力对VIGA技术制备Cu-Al-Ni合金粉末粒度分布影响机理分析
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作者 赵航 王晓峰 《中国有色冶金》 CAS 北大核心 2023年第4期65-72,共8页
真空感应熔炼气雾化技术(VIGA技术)是气雾化法制备高性能球形金属及金属合金粉末的主流雾化制粉技术,但目前关于紧耦合气雾化机制的细节仍然不甚清楚,缺乏核心理论。由于VIGA制粉过程是在密闭高温环境下气液耦合,难以观察细节,本文模拟... 真空感应熔炼气雾化技术(VIGA技术)是气雾化法制备高性能球形金属及金属合金粉末的主流雾化制粉技术,但目前关于紧耦合气雾化机制的细节仍然不甚清楚,缺乏核心理论。由于VIGA制粉过程是在密闭高温环境下气液耦合,难以观察细节,本文模拟采用VIGA技术在不同的雾化气压下制备Cu-Al-Ni合金粉末,并基于CFD技术,利用Fluent软件对雾化过程中气液两相流的相互作用进行建模,模拟雾化过程中不同雾化气压下铜铝镍合金熔液的一次破碎和二次破碎过程。模拟结果表明,雾化气压从6 MPa增加到8 MPa,流场最大速度从470 m/s增加到520 m/s,导流管末端的静压力从-30 kPa增加到40 kPa;一次雾化过程导流管端口的径向压强存在压力梯度,熔体从导流管中流出形成液膜,在回流区与气流膨胀区交界处被气流破碎成初始液滴,雾化压力越大,初始液滴越小;二次雾化过程是初始液滴继续破碎,粉末的粒度分布在20~100μm范围内,雾化压力升高,粉末的中值粒径会有所减小,但减小幅度不大;VIGA设备喷嘴的设计会存在一个临界值,到达临界值后流场内各个数值变化不大,因此雾化气压在7~8 MPa时,粉末粒径减小不明显。 展开更多
关键词 真空感应熔炼雾化技术(VIGA) Cu-Al-Ni合金粉末 高压雾化 体流场 粒径分布 初始液滴 径向压力梯度
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田园综合体模式下产业融合发展对策探析——以气雾化栽培技术为例 被引量:1
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作者 凌利宏 黄丹青 +1 位作者 夏得月 梁慧元 《现代农业科技》 2021年第8期236-239,246,共5页
在田园综合体模式下的产业融合过程中,农林牧渔、加工、旅游、科技等产业互相渗透、相互依存,为农村繁荣、乡村振兴提供了支撑。本文分析了田园综合体及产业融合的发展思路、发展模式,并以气雾化栽培技术为例,针对当下产业融合发展存在... 在田园综合体模式下的产业融合过程中,农林牧渔、加工、旅游、科技等产业互相渗透、相互依存,为农村繁荣、乡村振兴提供了支撑。本文分析了田园综合体及产业融合的发展思路、发展模式,并以气雾化栽培技术为例,针对当下产业融合发展存在的问题提出了相应的对策,以期为产业融合的进一步发展提供参考。 展开更多
关键词 田园综合体 产业融合 雾化栽培技术
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炉渣成分对气雾化高速钢粉末材料中夹杂物的影响
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作者 廖俊 《冶金信息导刊》 2023年第6期19-23,共5页
试验采用电渣加热、电磁搅拌和中间包冶金等冶炼工艺,并结合国际第三代气雾化制粉技术制备高速钢粉末,主要研究了电渣加热过程中炉渣成分对高速钢粉末中夹杂物的数量、种类和尺寸的影响。试验结果表明,在一定范围内提高炉渣碱度,能够显... 试验采用电渣加热、电磁搅拌和中间包冶金等冶炼工艺,并结合国际第三代气雾化制粉技术制备高速钢粉末,主要研究了电渣加热过程中炉渣成分对高速钢粉末中夹杂物的数量、种类和尺寸的影响。试验结果表明,在一定范围内提高炉渣碱度,能够显著提升炉渣的脱硫能力并实现对夹杂物质量的有效控制,最终获得了洁净度较好的粉末材料。 展开更多
关键词 第三代雾化制粉技术 电渣加热 炉渣成分 夹杂物控制
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