一种双层复合型聚合物基耐磨轴承及其制备方法

    公开(公告)号:CN103104605B

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201310028621.6

    申请日:2013-01-25

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种双层复合型聚合物基耐磨轴承及其制备方法。本发明采用聚氨酯基互穿网络合金导热耐磨材料为内层料、聚丙烯基高刚导热复合材料为外层料,经双层塑料管材挤出成型机组共挤成型、机械切割后得到双层复合型聚合物基耐磨轴承。本发明以聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯作为合金相,有效提高了材料的热塑加工性;聚氨酯、聚甲基丙烯酸甲酯和聚苯乙烯三者形成互穿网络可以拓宽合金的阻尼温度范围,可将因轴与轴承摩擦产生的热量尽快导走,提高轴承的耐热性和工作温度。制备得到的双层复合型聚合物基耐磨轴承具有轻质耐磨、成本低、精度高、寿命长等优点,可用于船舶、水电、风电和波力发电等行业中替代传统的金属质轴承。

    一种耐磨低合金钢的热处理方法

    公开(公告)号:CN102758067A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210220720.X

    申请日:2012-06-29

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种耐磨低合金钢的热处理方法,涉及金属材料加工领域。本发明所述热处理方法是将低合金钢工件在热设备中升温,恒温保温后出炉,将出炉后的工件中要求耐磨损部位立即放入同时装有水与淬火油的淬火池中淬火,完毕后自然冷却,再转入回火炉,升温保温,保温后炉冷或出炉空冷。本发明所述热处理方法的特点是将工件局部水淬、局部油淬和局部空冷相结合,根据需要提高了工件易磨损部位的硬度、强度和耐磨性,保证工件不易磨损且要求高韧性部位的冲击韧性,改善了工件的整体综合力学性能,可满足耐磨板锤、衬板、锤头、冲击板、斗齿等耐磨损件使用要求。本发明热处理方法还具有简单易行,生产成本低等优点。

    一种细晶高硬韧马氏体耐磨铸钢及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119372552A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411518381.2

    申请日:2024-10-29

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种细晶高硬韧马氏体耐磨铸钢及其制备方法与应用,属于耐磨铸钢及其热处理技术领域。按质量百分计,细晶高硬韧马氏体耐磨铸钢的化学组成为,C:0.45‑0.65%,Si:0.5‑2.0%,Mn:0.4‑1.0%,Cr:0.6‑1.4%,Ni:0.3‑1.2%,Mo:0.2‑0.7%,Zr:0.01‑0.06%,P≤0.032%,S≤0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质,5.5×10‑7≤[Zr][C]wt%≤35×10‑7。本发明通过优化合金成分和热处理工艺,利用液析Zr(C,N)细化晶粒,获得的高硬韧马氏体耐磨铸钢尤其适用于中低应力冲击磨料磨损工况下耐磨件的制备。

    一种超高塑性TiZrNbTaMoCx难熔高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN118685677A

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202410553325.6

    申请日:2024-05-07

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种超高塑性TiZrNbTaMoCx难熔高熵合金及其制备方法。该难熔高熵合金的成分包括:Ti:35.46~41.49%,Zr:35.46~41.49%,Nb:7.28~13.50%,Ta:3.64~6.67%,Mo:4.99~7.43%,C:0.05~0.15%。本发明提供的C原子掺杂难熔高熵合金,大幅提高材料的塑韧性,利用“高能脉冲电流加热协同低温退火处理”对铸态难熔高熵合金进行后处理,既可以解决铸态难熔高熵合金的晶粒粗大、组织不均匀甚至氧化疏松等问题,又可以消除合金内部的组织缺陷和残余应力,还可以改善材料的加工性能,制备出的难熔高熵合金具有超高塑性。

    一种一体式金属-磷共掺杂Co9S8催化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117512656B

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202311261382.9

    申请日:2023-09-27

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种一体式金属‑磷共掺杂Co9S8催化剂及其制备方法和在碱性条件下的析氢反应、肼氧化反应、双电极体系的全解水或电解水产氢耦合肼氧化中的应用,本发明通过一步水热法在泡沫钴基底上制备金属离子掺杂的Co9S8多孔材料,然后在磷源条件下退火处理最终得到金属‑磷共掺杂的Co9S8催化剂M,P‑Co9S8。本发明通过调控Co9S8的电子结构,成功实现了电催化剂性能的优化;使M,P‑Co9S8在碱性条件下对析氢反应和肼氧化反应均表现出优异的催化性能,具有广阔的应用前景。

    一种石墨碳氧还原电催化纳米材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN115924900B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202111525496.0

    申请日:2021-12-14

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种石墨碳氧还原电催化纳米材料的制备方法,包括以下步骤:(1)制备黑色固体粉末聚吡咯;(2)制备黑色含铁聚吡咯;(3)制备含铁石墨碳材料;(4)制备石墨碳氧还原电催化纳米材料,还公开了采用上述方法制得的石墨碳氧还原电催化纳米材料以及该石墨碳氧还原电催化纳米材料在燃料电池中阴极氧还原电催化方面的应用。本发明制备方法原料易得廉价,工艺简洁,便于规模化生产。制得的石墨碳氧还原电催化纳米材料在酸性、碱性条件下氧还原电催化具有较正的起始电位和半波电位、较大的

    一种强韧与润滑功能一体化热喷涂陶瓷涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN114164387B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202111492180.6

    申请日:2021-12-08

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及表面改性技术领域,具体提供了一种金属表面自润滑涂层的制备方法,包括以下步骤:采用热喷涂技术在金属基材表面制备氧化物陶瓷涂层;将磨抛超声后的氧化物陶瓷涂层置于一定量的含有润滑相元素的反应物溶液中,进行真空浸渍处理;再进行水热反应后,将制备好的样品进一步放入树脂内,通过真空浸渍、固化后即获得强韧与润滑功能一体化热喷涂陶瓷涂层。该发明采用两步法,首先通过水热反应在涂层原有缺陷处合成固体润滑剂;其次,通过真空浸渍工艺引入增强相,从而实现强韧与润滑功能一体化的设计。本发明简单可靠、可操作性强,得到的复合涂层具有低摩擦因数、高抗磨损能力,并有效延长金属基材的服役寿命、节省能源。

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