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公开(公告)号:CN104962778B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510465641.9
申请日:2015-08-01
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种高钒含量阻燃钛合金,由以下重量百分含量的成分组成:V 27%~35%,Cr 15%,余量为Ti和不可避免的杂质。另外,本发明还公开了制备所述阻燃钛合金的方法,该方法为:一、将钛粉、钒粉和铬粉混合,得到混合粉末,干燥后将所述混合粉末研磨混合均匀,得到粉料;二、采用激光熔覆沉积的方式将所述粉料沉积在基板表面,沉积后得到阻燃钛合金,然后将所述阻燃钛合金和所述基板分离。本发明阻燃钛合金结构致密、无缺陷,内部组织结构优良,具有良好的阻燃性能。
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公开(公告)号:CN103741194B
公开(公告)日:2016-04-06
申请号:CN201410036577.8
申请日:2014-01-24
Applicant: 长安大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明公开了一种镁或镁合金表面微弧氧化制备长余辉发光陶瓷膜的方法,该方法为:一、以水为溶剂配制电解液,搅拌均匀后将电解液置于电解槽中;二、将待处理的镁或镁合金置于电解液中作为阳极,不锈钢板作为阴极电解,在镁或镁合金表面生长一层均匀的长余辉发光陶瓷膜。本发明在微弧氧化电解液中加入氢氧化锶和十二烷基硫酸钠,氢氧化锶能够在微弧氧化处理时微等离子体弧光放电过程中,在镁或镁合金表面发生反应转化成荧光物质铝酸锶,铝酸锶在高能反应的瞬间与陶瓷膜烧结成一体而成为陶瓷膜中的组份之一,使陶瓷膜除了具有长余辉发光特性外,还具有结合紧密、不易脱落的优点。
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公开(公告)号:CN119352010A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411355276.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明专利公开了一种激光熔覆双层结构耐磨涂层及其制备方法,具体涉及材料表面改性技术领域。所述耐磨涂层由打底层和顶层构成,所述打底层为中熵涂层,中熵涂层中Co、Cr、Ni球形金属粉末的原子百分比为1:1:1,中熵涂层用于避免涂层与涂层之间、涂层与基体之间的裂纹形成,所述顶层采用高熵涂层,高熵涂层中Co、Cr、Fe、Ni、Al球形金属粉末的原子百分比为1:1:1:1:0.6/0.8/1.0,高熵涂层用于提高基体的耐磨性能。采用本发明技术方案解决了高熵涂层与不锈钢基体因热膨胀系数、物理化学性能相差较大,熔覆后极易在高熵涂层表面形成裂纹甚至开裂的问题,有效的改善了目前市场已有316L不锈钢硬度低、耐磨性差的缺点。
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公开(公告)号:CN116288565A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310227370.8
申请日:2023-03-10
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种在纯铜表面沉积Ni‑P/Ni‑Mo‑SiC‑TiN复合结构镀层的方法,涉及电沉积处理技术领域,其技术方案要点是:包括制备电解液一、铜试样板在电解液一中生长Ni‑P复合结构镀层、制备电解液二、铜试样板在电解液二的环境下在Ni‑P复合结构镀层表面生长一层均匀的Ni‑Mo‑SiC‑TiN复合结构镀层。该方法可以快速在纯铜表面获得均匀、致密的Ni‑P/Ni‑Mo‑SiC‑TiN复合结构镀层,此方法具有高效、节能、深镀能力好的优点,同时铜试样的屈服强度、平台应力、单位体积吸收能量的大小等机械性能和耐腐蚀性能显著提高,扩大了纯铜的应用领域。
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公开(公告)号:CN112129794B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202010996875.7
申请日:2020-09-21
Applicant: 长安大学
IPC: G01N23/203 , G01N1/32 , G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种剩余塑性变形容量率的定量评价方法,属于金属材料分析技术领域。本发明的评价方法,利用EBSD得到试样不同变形量的BS分布图,处理后得到拟合曲线,将未发生塑性变形试样的拟合曲线的积分面积减去与最大晶粒变形量的拟合曲线重叠的部分的积分面积作为最大剩余塑性变形容量,而变形量为x%时的剩余塑性变形容量为最大剩余塑性变形容量减去已发生的塑性变形容量,将剩余塑性变形容量与最大剩余塑性变形容量之比作为变形量为x%的试样剩余塑性变形容量率,由离散化的剩余塑性变形容量率可以拟合得到连续的剩余塑性变形容量率,根据试样的实际变形量,获取对应的剩余塑性变形容量率。
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公开(公告)号:CN110512255B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN201910917398.8
申请日:2019-09-26
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种高导热大功率LED灯用铝合金散热器微弧氧化涂层制备方法,该方法通过微弧氧化在铝合金表面原位生成具有硬度高、耐腐蚀、以及散热性能良好的陶瓷膜,陶瓷膜不仅能够增大散热器的表面积,而且多孔结构能够产生微区烟囱效应,有利于加强散热过程热量的对流;在微弧氧化的电解液中添加具有负电性的还原型氧化石墨烯,能够参与微弧氧化阳极反应,还原型氧化石墨烯具有优良的导热性能,添加后可以明显提高散热器的散热性能,提升LED灯的散热效果,延长LED灯的使用寿命。
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公开(公告)号:CN110257780B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910575465.2
申请日:2019-06-28
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明公开了一种多元合金靶材、多元金属/氮化物复合涂层及其制备方法,该多元合金靶材为Ti‑Al‑Cr‑Zr‑Mo合金;该复合涂层以钛合金为基体材料,以Ti‑Al‑Cr‑Zr‑Mo多元合金为靶材,包括一组或多组沿基体材料依次生长的金属层和氮化物层。该复合涂层的制备方法为:对钛合金基体依次进行离子轰击清洗,采用多弧离子镀对轰击清洗的基体进行多元金属层沉积;在多元金属层之上沉积多元氮化物层,得多元金属/氮化物复合涂层。本发明通过合理设计多元合金靶材的成分,使复合涂层与基体之间相互匹配,使涂层具有良好的抗冲蚀、抗腐蚀、抗氧化性能,且提高涂层与钛合金基体的结合力。
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公开(公告)号:CN112129794A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010996875.7
申请日:2020-09-21
Applicant: 长安大学
IPC: G01N23/203 , G01N1/32 , G01N1/34
Abstract: 本发明公开了一种剩余塑性变形容量率的定量评价方法,属于金属材料分析技术领域。本发明的评价方法,利用EBSD得到试样不同变形量的BS分布图,处理后得到拟合曲线,将未发生塑性变形试样的拟合曲线的积分面积减去与最大晶粒变形量的拟合曲线重叠的部分的积分面积作为最大剩余塑性变形容量,而变形量为x%时的剩余塑性变形容量为最大剩余塑性变形容量减去已发生的塑性变形容量,将剩余塑性变形容量与最大剩余塑性变形容量之比作为变形量为x%的试样剩余塑性变形容量率,由离散化的剩余塑性变形容量率可以拟合得到连续的剩余塑性变形容量率,根据试样的实际变形量,获取对应的剩余塑性变形容量率。
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公开(公告)号:CN106245080B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201610639429.4
申请日:2016-08-05
Applicant: 长安大学
Abstract: 本发明提供了一种TC4钛合金油井管结箍镀铜前预处理工艺,该工艺包括以下步骤:一、采用常压等离子体设备对TC4钛合金油井管结箍内螺纹面进行表面处理,去除表面油脂;二、采用常压等离子体设备对TC4钛合金油井管结箍内螺纹面进行活化处理;三、对TC4钛合金油井管结箍内螺纹面镀镍。本发明方法简单,采用常压等离子体的方式先除去TC4钛合金油井管结箍内螺纹面的油脂,再除去内螺纹表上的钝化膜,再在内螺纹面上电镀一层镍镀层对其进行防护,防止其镀铜之前再被氧化,该预处理工艺环保,耗时短,符合绿色可持续化的工业生产需要。
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公开(公告)号:CN109437340A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811497879.X
申请日:2018-12-07
Abstract: 本发明提供一种稀土改性NiMn2O4尖晶石粉体及其制备方法和应用,包括以下步骤:步骤1,将六水硝酸镍、硝酸铈、硝酸锰和柠檬酸加入水中,搅拌得到混合溶液;其中,Ce离子、Ni离子和Mn离子的摩尔比为(0.03~0.07):(0.47~0.43):0.5;步骤2,在混合溶液中缓慢滴加氨水调节溶液pH值,并搅拌得到凝胶;步骤3,将凝胶干燥并烧结后得到稀土改性NiMn2O4尖晶石粉体。本发明能够得到结晶度高、晶粒尺寸更加细小、分布更加均匀、导电性良好、面比电阻低的尖晶石粉体材料。可用作固体氧化物燃料电池连接体表面高温抗氧化导电涂层粉体材料使用。
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