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公开(公告)号:CN107814579B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201710979448.6
申请日:2017-10-19
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
IPC: C04B35/622 , C04B35/46 , C23C4/134
Abstract: 本发明涉及一种超疏水纳米陶瓷材料及其形成的涂层,属于涂层材料技术领域。一种超疏水纳米陶瓷材料,主要包括:纳米二氧化钛粉末60‑80份,纳米六方氮化硼粉末8‑25份,纳米氧化铝粉末2‑10份,纳米氧化锆粉末2‑8份,二氧化硅粉末5‑10份,超疏水性钨酸铅纳米晶2‑6份,改性剂1‑10份。将所述的超疏水纳米陶瓷材料涂覆在基材表面形成一种具有优异的超疏水性能的涂层。本发明超疏水纳米陶瓷材料制得的涂层具有优异的超疏水性能,化学稳定性,耐久性好,超疏水性能可长时间保持,且具有良好的机械性能和力学性能,表面硬度高,与基体材料结合力强,能够承载较大载荷,表面结构不易被外力破坏,涂层使用寿命长。
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公开(公告)号:CN105327804A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510783442.2
申请日:2015-11-15
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种新型超音速电弧喷枪,该喷枪包括高压空气输入管和两根导丝管,还包括安装基座、燃烧室壳体、保护壳体、点火装置及催化陶瓷片,通过陶瓷片将燃料与压缩空气进行充分的混合,并经过雾化喷嘴的加速,实现了超音速的燃气射流,对熔融电弧丝进行超细雾化,可将金属粒子加速到800m/s以上,可大幅度提高涂层的性能。本发明还公开了包含上述新型超音速电弧喷枪的喷涂装置及采用该装置制备Fe-Cr-Ni复合涂层的制备工艺。基于本发明提供的装置及工艺,可以有效提高电弧喷涂的粒子速度,获得高结合强度、高硬度、低孔隙率、低氧化率等高性能Fe-Cr-Ni复合涂层,可以被应用于如闸门、锅炉管壁、活塞杆等工件表面。
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公开(公告)号:CN108315686A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201711294823.X
申请日:2017-12-08
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
CPC classification number: C23C4/129 , C23C4/067 , C23C4/18 , C23C24/103
Abstract: 本发明公开了一种伪高熵合金涂层配方及其涂层制备方法,该方法取Fe、Co、Ni、Cr、Al、Ti、Si七种元素的单质粉末为原料经团聚烧结后形成适用于大气超音速热喷涂用的粉末粒径,其中Fe的原子百分比含量为5%~15%,其余6种元素均分剩余原子百分比;采用大气超音速火焰喷涂(HVAF)和激光熔覆技术相复合的方法制备伪高熵合金涂层Fe主Co Ni Cr Al Ti Si,其中Fe为主元,含量40at%~60at%,剩余溶质元素为5at%≤M≤20at%。该伪高熵合金涂层不仅表现出了良好的力学性能,还具有优异的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN106016258A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610466204.3
申请日:2016-06-23
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
CPC classification number: F23D11/24 , F23D11/36 , F23D11/40 , F23D2209/00 , F23D2214/00
Abstract: 本发明涉及一种新型超高音速火焰喷枪,其主要包括燃烧室壳体及分别同轴固定于燃烧室壳体前、后两端的枪管壳体和同轴尾座,设于燃烧室壳体内的燃烧室,设于枪管壳体内的枪管,两路高压氧气输入管,两路高压液体燃料输入管,催化陶瓷片,点火针,送粉针,水冷套等,与传统超高音速火焰喷枪相比,本发明的新型超高音速火焰喷枪独特的结构设计实现了射流速度、粒子速度的大幅提高,可实现11个马赫锥的射流,射流速度达到3500m/s,粒子速度达到1500m/s。
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公开(公告)号:CN105803377A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610168760.2
申请日:2016-03-23
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
CPC classification number: C23C4/06 , C22C32/0015 , C22C38/005 , C22C38/54
Abstract: 本发明公开了一种含氧化铈和铼的抗高温耐磨损的电弧喷涂粉芯丝材,所述的粉芯丝材由不锈钢包覆药芯轧制而成;所述的药芯所含成分的质量百分比为:Cr:15~25wt%;B:6~10wt%;Ni:1~3%;CeO2:0.5~2wt%;Re(铼):5~10wt%;Fe:余量。本发明还公开了电弧喷涂该粉芯丝材制备抗高温耐磨损涂层的制备方法。所述涂层的孔隙率<1%;涂层的显微硬度>720HV0.2;涂层的结合强度度达55MPa以上,该涂层的使用温度相对普通涂层提高了200?300℃,且生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,适合在超临界和超超临界锅炉的“四壁”等高温使用环境领域应用推广。
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公开(公告)号:CN105568206A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511024222.8
申请日:2015-12-30
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
CPC classification number: C23C4/06
Abstract: 本发明公开了一种基于铜镍合金的超疏水防污涂层配方,以质量百分比计,其成分组成为Al2O3粉末:30~70%、TiO2粉末:25~65%、铜镍合金粉末:1~10%,以该配方为喷涂材料,采用高焓等离子喷涂可获得基于铜镍合金的超疏水防污涂层,该涂层具有优异的超疏水性能,防污效果显著,对海洋环境无污染,是一种绿色长效的新型防污涂层,并且涂层表面硬度高,与基体材料结合力强,能够承载较大载荷,有效解决了现有涂层易剥落、易磨损等问题。本发明的生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,适合在海洋平台、洋流发电、船舶等海洋设施上大规模应用。
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公开(公告)号:CN108893696B
公开(公告)日:2020-10-20
申请号:CN201810678869.X
申请日:2018-06-27
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种高抗冲蚀且抗爆裂的纳米碳化物增强碳化钨基复合粉末、涂层及其制备方法,该粉末由如下成分组成:碳化钨(WC)、金属粘结剂、纳米碳化物强化相,所述的纳米碳化物强化相为碳化钽(TaC)、碳化钛(TiC)、碳化锆(ZrC)中的一种或多种。本发明的复合粉末可有效提高金属粘结相的强度和硬度,同时抑制WC在热喷涂过程中的晶粒长大,其涂层抗冲蚀性能相对普通碳化钨基金属陶瓷涂层提高了50~200%,且其韧性也有显著提高,几乎无爆裂发生,同时该涂层还保持了良好的抗高温、抗腐蚀及抗汽蚀性能,此外复合涂层的制备方法工艺可靠,性能稳定,适合水轮机、水泵等抗冲蚀、抗汽蚀领域应用推广,尤其适用于高泥沙水流环境中。
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公开(公告)号:CN106929738B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201710239767.3
申请日:2017-04-13
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗汽蚀抗冲蚀高结合强度的Ni‑Ti‑Nb‑碳化物复合涂层,该涂层采用激光熔敷法制得,由Ni:30~45wt%、Ti:30~45wt%、Nb:5~15wt%、碳化物:10~20wt%组成;所述的碳化物为碳化钨(WC)粉末、碳化钛(TiC)粉末、碳化铬(Cr3C2)粉末中的一种粉末、或二种粉末混合或三种粉末混合,本发明的涂层其显微硬度>700HV0.2;涂层的汽蚀失重量仅为高强不锈钢失重量的25%~35%;在含沙流水中涂层的冲蚀失重量仅为高强不锈钢失重量的30%~40%。且生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,适合在水力机械过流部件、压缩机螺杆、启闭机活塞杆、汽轮机涡轮叶片等领域大规模应用。
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公开(公告)号:CN106016258B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201610466204.3
申请日:2016-06-23
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明涉及一种超高音速火焰喷枪,其主要包括燃烧室壳体及分别同轴固定于燃烧室壳体前、后两端的枪管壳体和同轴尾座,设于燃烧室壳体内的燃烧室,设于枪管壳体内的枪管,两路高压氧气输入管,两路高压液体燃料输入管,催化陶瓷片,点火针,送粉针,水冷套等,与传统超高音速火焰喷枪相比,本发明的新型超高音速火焰喷枪独特的结构设计实现了射流速度、粒子速度的大幅提高,可实现11个马赫锥的射流,射流速度达到3500m/s,粒子速度达到1500m/s。
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公开(公告)号:CN105463359B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201510886765.4
申请日:2015-12-07
Applicant: 水利部杭州机械设计研究所
Abstract: 本发明公开了一种耐高温耐磨损抗腐蚀抗汽蚀的镍铬‑碳化铬复合粉末和由该复合粉末制得的耐高温耐磨损抗腐蚀抗汽蚀的镍铬‑碳化铬涂层,该复合粉末以重量百分比计,各组成成分为Cr3C2:65~85%、NiCr:10~25%、Nb:1~5%、Ta:1~5%。上述涂层由所述的复合粉末经超音速火焰喷涂或高焓等离子喷涂制得,或者经超音速火焰喷涂或高焓等离子喷涂后再结合高焓等离子重熔技术制得,该涂层在显微硬度、结合强度、抗腐蚀性能和抗汽蚀性能方面有了很大的提高,且生产成本低,制备方法工艺可靠,性能稳定,适合在水力机械过流部件、压缩机螺杆、汽轮机涡轮叶片等领域大规模应用。
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