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公开(公告)号:CN119663388A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411852103.0
申请日:2024-12-16
Abstract: 本发明涉及高温防护涂层技术领域,具体公开了一种用于高温合金防护的低扩散Pt‑MxOy涂层及其制备方法。所述的用于高温合金防护的低扩散Pt‑MxOy涂层的制备方法,其包含如下步骤:将基体进行预处理,得预处理后的基体;将预处理后的基体作为阴极,放入复合镀液中进行电镀;将电镀后的试样进行真空退火,退火结束后即得所述的用于高温合金防护的低扩散Pt‑MxOy涂层;所述的复合镀液为含有MxOy颗粒的镀铂液。采用本发明所述方法制备得到的用于高温合金防护的低扩散Pt‑MxOy涂层,不仅可以加快亚稳态氧化铝相变过程,还可显著降低稳定氧化阶段的氧化速率;相比传统的(Ni,Pt)Al涂层,其可以大幅减少基体与涂层之间的互扩散,提高基体的力学性能,降低涂层制备成本。
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公开(公告)号:CN117702053A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311794319.1
申请日:2023-12-25
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于单晶高温合金防护的低扩散Pt‑Al2O3改性纳米晶涂层及其制备方法,属于单晶高温合金防护涂层技术领域。所述涂层包括Pt掺杂的γ’‑Ni3Al相和纳米尺度的Al2O3相;所述Pt掺杂的γ’‑Ni3Al相为纳米晶结构。本发明以与单晶高温合金主要物相相似的γ’相为主要物相,将涂层主要晶粒组织制备为纳米晶结构,并在γ’相涂层组织中辅助以Pt元素和纳米尺度的Al2O3进行改性,以稳定具有纳米晶结构的γ’相涂层组织,这些改进可以使纳米晶组织在高温下长期维持,进而促使涂层在高温环境中长时间维持表面形成单一的氧化铝膜,以对涂层进行防护。
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公开(公告)号:CN115537903B
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202211278386.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合电镀设备。所述的复合电镀设备,其包括电镀罐、循环装置、阳极及阴极;所述的电镀罐具有用于盛装带有固体颗粒的电镀液的电镀槽,以供所述阳极及阴极插入至所述电镀液中;所述的循环装置用于将电镀槽中的电镀液进行循环。本复合电镀设备通过设置循环装置使得电镀槽内的电镀液能够从输出管路流出,再从输入管路重新通入电镀槽内,电镀液内的固体颗粒也随着电镀液同时输出或输入电镀槽,从而使得固体颗粒在电镀液内流动起来,不至于在重力作用下沉积于电镀槽底部,同时,吹气装置向电镀液内通入气体,气体在电镀液内能够搅乱固体颗粒的循环流动,从而使固体颗粒在电镀液内散布均匀,以使得电镀效果更加均匀。
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公开(公告)号:CN112853416A
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202011635005.3
申请日:2020-12-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供一种兼具自润滑和耐磨功能的复合镀层及其制备方法与镀液,该复合镀层具有良好的耐磨性能、耐蚀性能及自润滑性能;Ni镀层具有良好的耐蚀性,向镀层中引入细小弥散的SiC微粒,能够显著提高复合镀层的硬度、耐磨性、耐蚀性等性能,并加入复配表面活性剂改善SiC微粉在镀液中的分散性、减少团聚发生,使微粉均匀、稳定地分散;同时向镀液体系中加入润滑剂PTFE/MoS2/石墨,能有效提高复合镀层自润滑性能,使镀层具有减摩功效。本发明的复合镀层能够替代生产污染大的镀铬技术,有利于绿色无铬技术发展。
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公开(公告)号:CN108796461B
公开(公告)日:2020-12-11
申请号:CN201810632822.X
申请日:2018-06-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高温合金防护的复合金属陶瓷涂层及其制备方法。所述涂层包括面层和具有纳米柱状晶结构的底层,面层包括至少两个金属陶瓷亚层,具体包括金属母相和弥散分布的氮化物陶瓷相;沿所述复合金属陶瓷涂层表面至所述合金基体的方向,所述氮化物陶瓷相的掺杂量逐渐减少,其体积分数分布区间为0.1‑60%。所述涂层的制备方法为先采用磁控溅射来制备底层涂层,然后利用非平衡反应磁控溅射制备掺杂陶瓷相的面层。这样的结构使涂层的热膨胀系数从顶部到底部逐步增加,降低了热膨胀系数在涂层/氧化膜界面的跃变,从而缓解热循环过程中氧化膜中的热应力,增强涂层在热循环中抗氧化膜剥落的能力。
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公开(公告)号:CN118146574A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410265194.1
申请日:2024-03-08
Applicant: 暨南大学
IPC: C08L9/06 , C08L23/12 , C08K3/34 , C08K3/36 , C08K5/18 , C08K5/13 , C08K9/02 , C08K9/00 , F16L11/04 , F16L57/06
Abstract: 本发明公开了一种软管材料及其制备方法与在水管中的应用。所述的软管材料,其包含如下重量份的原料组分:热塑性橡胶80~100份;聚丙烯20~40份;耐磨填料30~40份;抗老剂1~3份;分散剂1~3份;偶联剂1~3份。研究表明,本发明所述的软管材料具有较好的耐磨性能以及抗老化性能;进一步将采用本发明软管材料制备得到的软管,可以替代美国发明专利US16681769公开的具有弹性内层、弹性织物增强层以及弹性外层等三层结构的可伸缩柔性软管;进而可以解决其结构复杂、生产成本高的问题;具有重要的应用价值。此外,由本发明所述软管材料制成的水管,能够进行横向膨胀以及纵向膨胀,并且其膨胀系数达到2.5倍以上;充放次数达到1000次以上,具有较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN117822081A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311699662.8
申请日:2023-12-12
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种复合镀液以及复合镀层的制备方法。所述的复合镀液,包含如下含量的组分:NiSO4·6H2O 30~40g/L;Na2WO4·H2O 60~80g/L;Na3C6H5O7·2H2O 110~130g/L;NH4Cl 30~40g/L;SiC 30g/L;表面活性剂0.1~0.2g/L。所述复合镀层的制备方法,其包含如下步骤:S1.将金属基体放入所述的复合镀液中进行复合电沉积;S2.复合电沉积结束后,取出镀后样品进行清洗;清洗后于真空条件下进行热处理;热处理结束后得复合镀层。研究表明,在本发明所述的复合镀液以及复合镀层的制备方法下制备得到的复合镀层,其不仅仅具有较高的硬度,同时还具有较好的结合强度;因此,本发明方法制备得到的Ni‑W‑SiC复合镀层可以作为高污染硬铬镀层的替代技术,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114959811B
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202210603960.1
申请日:2022-05-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电解液技术领域,具体公开了一种高耐腐蚀复合电镀电解液及其镀层的制备方法。所述的高耐腐蚀复合电镀电解液,包含如下组分:锌盐120~160g/L;镍盐30~60g/L;铵盐50~60g/L;钾盐150~200g/L;络合剂3~5g/L;缓冲剂20~40g/L;耐腐蚀组分20~40g/L;表面活性剂1~2g/L。本发明通过在复合电镀电解液中加入耐腐蚀组分,使得制备得到的复合耐腐电镀电解液的具有较好的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN115537903A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211278386.3
申请日:2022-10-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种复合电镀设备。所述的复合电镀设备,其包括电镀罐、循环装置、阳极及阴极;所述的电镀罐具有用于盛装带有固体颗粒的电镀液的电镀槽,以供所述阳极及阴极插入至所述电镀液中;所述的循环装置用于将电镀槽中的电镀液进行循环。本复合电镀设备通过设置循环装置使得电镀槽内的电镀液能够从输出管路流出,再从输入管路重新通入电镀槽内,电镀液内的固体颗粒也随着电镀液同时输出或输入电镀槽,从而使得固体颗粒在电镀液内流动起来,不至于在重力作用下沉积于电镀槽底部,同时,吹气装置向电镀液内通入气体,气体在电镀液内能够搅乱固体颗粒的循环流动,从而使固体颗粒在电镀液内散布均匀,以使得电镀效果更加均匀。
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公开(公告)号:CN119145015A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411292648.0
申请日:2024-09-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于高温合金防护涂层技术领域,涉及一种用于镍基高温合金防护并抑制扩散孔洞形成的Pt+NiRE‑γ/γ’涂层的制备方法。所述Pt+NiRE‑γ/γ’涂层的元素包括Ni、Al、Pt和RE;其中,Ni和Al构成γ’‑Ni3Al和γ‑Ni物相,Pt和RE元素固溶到γ’‑Ni3Al和γ‑Ni物相中。本发明以与镍基高温合金主要物相相似的γ/γ’相为主要物相,并辅以Pt和活性元素RE对涂层进行改性。涂层通过复合镀Ni+RE和电镀Pt再进行扩散退火的方式制备涂层,抑制了涂层内的扩散孔洞的形成,保护了涂层与合金的力学性能。
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