The invention relates to a method for producing metal porous materials by selective laser melting of metal micro nano mixed particle solutions in an air environment, and belongs to the technical field of metal porous material preparation. The method comprises the steps as follows: configuration configuration of micro nano metal dispersion solution; mixed solution; stainless steel substrate cleaning and dry; the stainless steel base plane on the selective laser melting device manufacturing near 40 micron laser spot position; laser scanning, the stainless steel micro Rice noodles and nano metal powder and stainless steel substrate melting together; cleaning porous metal structure. Compared with the prior art, the invention has the advantages of low environmental requirement, low cost, strong controllability, low equipment requirement, flexible new height, simple process, etc.. At the same time, nano particles are uniformly distributed on the surface, which results in ultra hydrophilic and underwater ultra hydrophobic characteristics.
【技术实现步骤摘要】
空气环境下选择性激光熔化金属微纳米混合颗粒溶液的增材制造金属多孔材料的方法
本专利技术属于金属多孔材料制备
,具体涉及一种空气环境下选择性激光熔化金属微纳米混合颗粒溶液的增材制造金属多孔材料的方法。
技术介绍
金属材料增材制造技术是目前研究的基于离散-堆积原理,由零件三维数据驱动直接制造零件的科学技术体系。现有的金属增材制造技术主要为选择性激光熔化、选择性激光烧结、激光熔覆三种。金属增材制造技术是综合了计算机的图形处理、数字化信息和控制、激光技术、机电技术和材料技术等多项高技术的优势。金属增材制造技术被誉为将带来“第三次工业革命”的新技术。选择性激光熔化技术是利用金属粉末在激光束的热作用下完全熔化、经冷却凝固而成型的一种技术。为了完全熔化金属粉末。在高激光能量密度作用下,金属粉末完全熔化,经散热冷却后可实现与固体金属冶金焊合成型。选择性激光熔化技术正是通过此过程,层层累积成型出三维实体的快速成型技术。选择性激光烧结所用的金属材料是经过处理的与低熔点金属或者高分子材料的混合粉末,在加工的过程中低熔点的材料熔化但高熔点的金属粉末是不熔化的。利用被熔化的材料实现黏结成型,所以实体存在孔隙,力学性能差,要使用的话还要经过高温重熔。选择性激光也就是在加工的过程中用激光使粉体完全熔化,不需要黏结剂,成型的精度和力学性能都比选择性激光烧结要好。激光熔覆是指以不同的添料方式在被熔覆基体表面上放置被选择的涂层材料经激光辐照使之和基体表面一薄层同时熔化,并快速凝固后形成稀释度极低,与基体成冶金结合的表面涂层,显著改善基层表面的耐磨、耐蚀、耐热、抗氧化及电气特性的工艺方法 ...
【技术保护点】
一种空气环境下选择性激光熔化金属微纳米混合颗粒溶液的增材制造金属多孔材料的方法,其特征在于:所述方法具体步骤如下:步骤一:配置分散溶液,将1wt%~20wt%的聚乙烯吡咯烷酮和10wt%~80wt%纳米金属粉分散在10wt%~80wt%的溶剂中,超声分散均匀,得到分散溶液;步骤二:将10wt%~80wt%的不锈钢微米粉加入步骤一中的分散溶液中,继续超声振动10min,振动频率为40Hz,形成金属微米纳米混合溶液;步骤三:依次用无水乙醇、丙酮、氢氧化钠溶液及二次水超声清洗不锈钢基底并晾干;步骤四:在不锈钢基底上涂布一层金属微米纳米混合溶液,然后将不锈钢基底平面放置于选择性激光熔化制造装置激光光斑40微米位置附近;步骤五:激光在计算机的控制下进行逐层扫描,不锈钢微米粉和纳米金属粉在所述溶剂的保护下,与不锈钢基底熔化连接在一起,同时自身受到激光的热作用相互熔合得到金属多孔结构;步骤六:将步骤五得到的金属多孔结构放置在超声清洗机中,将未参加反应的残留物和生成物清洗干净。
【技术特征摘要】
1.一种空气环境下选择性激光熔化金属微纳米混合颗粒溶液的增材制造金属多孔材料的方法,其特征在于:所述方法具体步骤如下:步骤一:配置分散溶液,将1wt%~20wt%的聚乙烯吡咯烷酮和10wt%~80wt%纳米金属粉分散在10wt%~80wt%的溶剂中,超声分散均匀,得到分散溶液;步骤二:将10wt%~80wt%的不锈钢微米粉加入步骤一中的分散溶液中,继续超声振动10min,振动频率为40Hz,形成金属微米纳米混合溶液;步骤三:依次用无水乙醇、丙酮、氢氧化钠溶液及二次水超声清洗不锈钢基底并晾干;步骤四:在不锈钢基底上涂布一层金属微米纳米混合溶液,然后将不锈钢基底平面放置于选择性激光熔化制造装置激光光斑40微米位置附近;步骤五:激光在计算机的控制下进行逐层扫描,不锈钢微米粉和纳米金属粉在所述溶剂的保护下,与不锈钢基底熔化连接在一起,同时自身受到激光的热作用相互熔合得到金属多孔...
【专利技术属性】
技术研发人员:刘俊岩,王鑫剑,王扬,
申请(专利权)人:哈尔滨工业大学,
类型:发明
国别省市:黑龙江,23
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