<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[发明公布-202411511016.9-一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法]]></title><description><![CDATA[<blockquote>
<p dir="auto">以下内容整理自《发明公布-202411511016.9-一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法.pdf》</p>
</blockquote>
<p dir="auto">(19)国家知识产权局<br />
(12)发明专利申请<br />
(10)申请公布号 CN 119368724 A<br />
(43)申请公布日 2025.01.28<br />
(21)申请号 202411511016 .9<br />
(22)申请日 2024 .10 .28<br />
(71)申请人 西安稀有金属材料研究院有限公司<br />
地址 710000 陕西省西安市高新区天谷七<br />
路996号西安国家数字出版基地C座2<br />
(72)发明人 臧勐超 张于胜 包建兴<br />
李明佳 赵恒章<br />
B22F 1/142 (2022 .01)<br />
B22F 1/05 (2022 .01)<br />
B22F 3/22 (2006 .01)<br />
薛爱堂<br />
(74)专利代理机构 西安创知专利事务所 61213<br />
专利代理师 魏法祥<br />
(51)Int .Cl .<br />
B22F 1/065 (2022 .01)<br />
B22F 9/04 (2006 .01)<br />
B22F 1/14 (2022 .01)<br />
B22F 1/145 (2022 .01)<br />
CN 119368724 A<br />
权利要求书1页<br />
(54)发明名称<br />
一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备<br />
(57)摘要<br />
本发明公开了一种注射成型用超细钛合金<br />
球形粉的制备方法，<br />
包括以下步骤：一、<br />
将钛合金<br />
熔炼，得到钛合金铸锭；二、<br />
将钛合金铸锭氢化处<br />
理，得到氢化钛合金料；三、<br />
将氢化钛合金料球磨<br />
破碎，然后过筛，得到氢化钛合金粉末；四、将氢<br />
化钛合金粉末脱氢处理，得到氢化脱氢钛合金粉<br />
末；五、<br />
将氢化脱氢钛合金粉末球化处理，得到超<br />
细钛合金球形粉。<br />
本发明通过熔炼确保原料充分<br />
熔化和混合均匀，通过进行氢化处理方便后续破<br />
碎，通过进行球磨破碎和过筛，得到氢化钛合金<br />
粉，通过进行脱氢处理去除氢，通过球化处理，<br />
成球形粉末，粉末粒度可控，细粉收得率高，材料<br />
利用率高，成本低，制得的钛合金粉末球形度高，<br />
流动性好，<br />
适用于金属粉末注射成型。<br />
说明书5页<br />
附图1页<br />
CN 119368724 A<br />
1/1 页<br />
1 .一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
该方法包括以下步骤：<br />
步骤一、<br />
钛合金熔炼：将钛合金进行配料，然后采用真空感应悬浮熔炼炉或真空自耗电<br />
弧炉进行熔炼，得到钛合金铸锭；所述熔炼的温度为1700℃～1900℃，重复熔炼2次～4次，<br />
每次熔炼的时间为2h～4h；<br />
步骤二、<br />
氢化处理：将步骤一中得到的钛合金铸锭放入氢气炉中进行氢化处理，得到氢<br />
化钛合金料；所述氢化的温度为600℃～700℃，<br />
时间为3h～6h；<br />
步骤三、<br />
破碎筛分：将步骤二中得到的氢化钛合金料在惰性气体保护下进行球磨破碎，<br />
然后过筛，<br />
得到氢化钛合金粉末；所述球磨中球料比为4～6：<br />
球磨时间为15h～25h；<br />
步骤四、<br />
还原脱氢：将步骤三中得到的氢化钛合金粉末放入真空炉中进行脱氢处理，得<br />
到氢化脱氢钛合金粉末；所述脱氢的温度为550℃～650℃，<br />
时间为3h～6h；<br />
步骤五、球化处理：将步骤四中得到的氢化脱氢钛合金粉末在选区激光烧结设备中进<br />
行球化处理，得到超细钛合金球形粉；所述球化处理的参数为：采用往复式扫描策略，粉末<br />
层厚为20μm～40μm，激光功率为500W～700W，扫描速度为30mm·s‑1～60mm·s‑1，道次间距<br />
为200μm～400μm。<br />
2 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤一中所述钛合金为TC4、<br />
TA7或Ti‑Al‑Mo‑Zr系钛合金。<br />
3 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤二中所述氢化处理前将钛合金铸锭破碎成粒径小于2cm的块或车削成屑。<br />
4 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤三中所述氢化钛合金粉末的粒径满足：D90≤25μm；所述过筛得到的粗大粉末进行二次<br />
球磨破碎再进行过筛。<br />
5 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤四中所述脱氢处理中真空度小于1Pa。<br />
6 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤五中所述球化处理在氩气保护下进行，所述选区激光烧结设备的工作腔内的氧含量低<br />
于600ppm。<br />
7 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤五中所述超细钛合金球形粉用于金属粉末注射成型。<br />
8 .根据权利要求1所述的一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法，其特征在于，<br />
步骤五中所述超细钛合金球形粉的粒径满足：D90≤30μm。<br />
CN 119368724 A<br />
1/5 页<br />
一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法<br />
技术领域<br />
[0001] 本发明属粉末冶金用粉末的制备技术领域，<br />
具体涉及一种注射成型用超细钛合金<br />
球形粉的制备方法。<br />
背景技术<br />
[0002] 钛及钛合金作为一种优质轻型金属结构材料和功能材料，<br />
具有密度小、<br />
比强度高、<br />
生物相容性良好、<br />
抗蚀性能优异、无磁性、无毒、<br />
抗阻尼性能强、<br />
耐热性能好等优点，在航空<br />
航天、<br />
航海、<br />
石油、<br />
化工、<br />
冶金、<br />
汽车、<br />
发电、<br />
生物医药等领域方面得到了广泛应用。<br />
[0003] 目前，<br />
工业产品零部件制造行业正朝着简化生产流程、资源节约和成本降低的目<br />
标迈进，<br />
特别是在关键性零部件的设计上，更加追求小(微)型化、<br />
高性能化和结构功能的多<br />
用途化。然而，钛及钛合金的高熔点和硬度使得其加工成型和切削变得尤为困难，尽管传统<br />
的制造工艺如机械加工、<br />
精密铸造、压铸、冲压和粉末冶金等技术虽各有特色，但仍难以全<br />
面达成设计目标。<br />
随着被誉为“第五代金属成型工艺”的金属注射成型技术的问世与不断发<br />
展，为较低成本大批量生产出结构复杂、精度高、微小型钛合金零部件提供了新的发展方<br />
[0004] 钛合金粉末粒径、<br />
球形度、<br />
流动性等参数在注射成型性起关键作用，注射成型通常<br />
采用流动性好的球形细粉(粒径小于25μm)。<br />
目前国内外钛合金球形粉的生产方法主要有雾<br />
化法(电极感应熔炼气雾化法、等离子旋转电极雾化法、等离子火炬雾化法)和射频等离子<br />
球化法，其中雾化法生产的钛合金球形粉，‑25μm的细粉收得率不足20％，材料利用率低；而<br />
等离子球化法生产效率低，成本高，难以实现大规模生产。<br />
[0005] 因此，<br />
需要一种注射成型用超细钛合金球形粉的制备方法。<br />
发明内容<br />
[0006] 本发明所要解决的技术问题在于针对上述现有技术的不足，<br />
提供一种注射成型用<br />
超细钛合金球形粉的制备方法。该方法通过熔炼确保原料充分熔化和混合均匀，通过进行<br />
氢化处理方便后续破碎，通过进行球磨破碎和过筛，得到氢化钛合金粉，通过进行脱氢处理<br />
去除氢，通过球化处理，形成球形粉末，粉末粒度可控，细粉收得率高，材料利用率高，成本<br />
低，制得的钛合金粉末球形度高，<br />
流动性好，<br />
适用于金属粉末注射成型。<br />
[0007] 为解决上述技术问题，<br />
本发明采用的技术方案是：一种注射成型用超细钛合金球<br />
形粉的制备方法，其特征在于，<br />
该方法包括以下步骤：<br />
[0008] 步骤一、<br />
钛合金熔炼：将钛合金进行配料，然后采用真空感应悬浮熔炼炉或真空自<br />
耗电弧炉进行熔炼，得到钛合金铸锭；所述熔炼的温度为1700℃～1900℃，重复熔炼2次～4<br />
次，每次熔炼的时间为2h～4h；<br />
[0009] 步骤二、<br />
氢化处理：将步骤一中得到的钛合金铸锭放入氢气炉中进行氢化处理，得<br />
到氢化钛合金料；所述氢化的温度为600℃～700℃，<br />
时间为3h～6h；<br />
[0010] 步骤三、<br />
破碎筛分：将步骤二中得到的氢化钛合金料在惰性气体保护下进行球磨<br />
CN 119368724 A<br />
2/5 页<br />
破碎，<br />
然后过筛，<br />
得到氢化钛合金粉末；所述球磨中球料比为4～6：<br />
球磨时间为15h～25h；<br />
[0011] 步骤四、<br />
还原脱氢：将步骤三中得到的氢化钛合金粉末放入真空炉中进行脱氢处<br />
得到氢化脱氢钛合金粉末；所述脱氢的温度为550℃～650℃，<br />
时间为3h～6h；<br />
[0012] 步骤五、<br />
球化处理：将步骤四中得到的氢化脱氢钛合金粉末在选区激光烧结设备<br />
中进行球化处理，得到超细钛合金球形粉；所述球化处理的参数为：采用往复式扫描策略，<br />
粉末层厚为20μm～40μm，激光功率为500W～700W，扫描速度为30mm·s‑1～60mm·s‑1，道次<br />
间距为200μm～400μm</p>
<hr />
<p dir="auto">新手建议收藏，老手欢迎指点。</p>
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