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公开(公告)号:CN114592162A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011376275.7
申请日:2020-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种超音速火焰喷涂技术制备钇涂层的方法,属于热喷涂技术领域。该方法包括如下步骤:(1)选择纯度大于99.9%的钇粉末进行干燥处理,(2)对喷涂基材的表面进行预处理,(3)通过超音速火焰喷涂技术在基体表面进行喷涂,制备钇涂层。本发明制备的钇涂层结构致密,孔隙率低,在0.5%~2%之间,涂层的结合强度(涂层与基体之间的结合强度)达到30~60MPa。
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公开(公告)号:CN114231966A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111446441.0
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明目的在于提供一种具备抗菌、抗病毒功能的冷喷涂含铜不锈钢涂层及其制备工艺,赋予公共环境中门把手、扶手或栏杆等公共设施在2小时内即可对于环境中较高浓度的细菌和病毒产生有效的抑制作用,在4小时内使得抗菌率达到99.9%,病毒抑制率达到90%以上。所述含铜不锈钢涂层采用304L不锈钢和纯Cu粉末混合制备而成,通过控制粉体混合的速度与时间,冷喷涂的载气温度、喷涂距离、喷涂压力和送粉温度,获得具有长效抗菌、抗病毒功能的冷喷涂涂层。所述冷喷涂制备工艺简单可行,适用于生产线的大规模推广。在大幅度提高基体材料耐腐蚀性能的同时,能够从根本上抑制生活环境中细菌及病毒的附着及繁殖,从根源上切断微生物在公共区域的传播链条。
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公开(公告)号:CN114150311A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202010825838.X
申请日:2020-08-17
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于功能涂层制备技术领域,具体涉及一种陶瓷/铜复合基板及其制备方法。该方法包括:(1)采用等离子喷涂或者火焰喷涂设备,将陶瓷粉末(可为Al2O3、AlN、Si3N4等)在一定条件下喷涂到纯Cu板材上,形成陶瓷沉积层。(2)采用冷气动力喷涂设备,在已制备的陶瓷沉积层表面喷涂高纯Cu粉末,以获得纯Cu沉积层。该方法制成的陶瓷沉积层较薄,热阻较小,且具有良好的力学性能;制得的Cu沉积层氧含量低,可满足电力电子器件中功率模块的封装材料的要求。
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公开(公告)号:CN114150306A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111449020.3
申请日:2021-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明目的在于提供一种具备耐海洋生物污损的不锈钢涂层及其制备工艺,所述涂层对典型海洋细菌的抗菌率在24小时内可达到99.9%,抑制典型海洋藻类生物体繁殖及贴附行为,贴附比例低于2%。具备良好的海水环境磨蚀性能,摩擦系数低于0.6。所述涂层由304L不锈钢粉末、纯Cu粉末以及氧化铝粉末混合制备而成,通过控制粉体混合的速度与时间,冷喷涂的载气温度、喷涂距离、喷涂压力和送粉温度,获得具有耐海洋生物污损功能的涂层。本发明通过调整涂层的成分,提高涂层的耐腐蚀性能,起到对涂层中Cu离子释放量的调控,以满足临界Cu离子渗出率及其长期服役过程的稳定性。针对我国海洋环境中金属工程装备耐海洋生物污损涂层的研发瓶颈问题,提出有效的解决方案。
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公开(公告)号:CN113564560A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110846323.2
申请日:2021-07-26
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于涂层制备技术领域,具体涉及一种采用化学气相沉积工艺在钛合金表面沉积非晶SiOC涂层的方法。采用热激发式化学气相沉积系统,选择六甲基二硅氧烷(HMDSO)或六甲基二硅烷(HMDS)或四乙氧基硅烷(TEOS)、无水乙醇(C2H5OH)、氢气(H2)和氩气(Ar)气体体系并控制有机硅烷和无水乙醇的比例,在工作压强100~1000Pa和温度为1000~1200℃条件下,在钛合金表面沉积出结构致密、厚度1~5μm的非晶SiOC涂层。该非晶SiOC涂层化学稳定性好、耐磨性好,抗氧化能力强,耐蠕变能力强,与钛合金基体之间具有良好的结合力。非晶SiOC涂层能够显著提高钛合金在高温下的使用性能,如蠕变性能、抗热抗冲击性能和抗氧化性能等等。
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公开(公告)号:CN112647057A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011269916.9
申请日:2020-11-13
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明属于陶瓷管制备技术领域,具体涉及一种采用化学气相沉积工艺制备碳化硅管的方法。采用热激发式化学气相沉积(CVD)系统,沉积基体选择氧化铝陶瓷管或石墨管,气体体系选择六甲基二硅烷(HMDS)、H2、Ar,在工作压强10~1000Pa和温度650~1350℃条件下沉积,通过去除氧化铝陶瓷管或石墨管之后,得到结构致密、不同内外径的碳化硅管,用于制作腐蚀介质的换热器管、耐磨损水流喷管以及其它高温环境器件等。
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公开(公告)号:CN112496073A
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910871353.1
申请日:2019-09-16
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: B21C37/02
Abstract: 本发明属于复合板带制造领域,具体涉及一种金属粉末固态沉积‑轧制‑热处理制造铜铝铜复合板的方法。利用粉末固态沉积工艺在铝或铝合金基板上下两个面各制备一层铜或铜合金沉积层,经过保温退火、轧制和后热处理得到铜(或铜合金)/铝(或铝合金)/铜(或铜合金)复合板。本发明制备的铜(或铜合金)/铝(或铝合金)/铜(或铜合金)复合板整板抗拉强度达到200MPa,延伸率达到26%,铜或铜合金/铝或铝合金界面剪切强度达到95MPa,导电率达到95%IACS。本发明可以提高铜铝铜复合板带的制造效率,制造厚度任意且机械性能和导电性能良好的铜铝铜复合板。
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公开(公告)号:CN112170044A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202010906194.7
申请日:2020-09-01
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及热喷涂表面处理技术领域,更具体地说,涉及一种热喷涂实验用试样夹具。该夹具包括固定夹持模块、活动夹持模块和底座,固定夹持模块和活动夹持模块相对固定于底座上,活动夹持模块上设置有活动夹持块和限位套筒,活动夹持块的一侧与固定夹持模块相配合共同夹持试样,另一侧限制于限位套筒内,限位套筒内设有压紧弹簧,限位套筒远离活动夹持块的一端装配有调节螺钉,压紧弹簧一端与活动夹持块相连接,另一端与调节螺钉相接触。本发明能够同时适用于多个不同形状或不同尺寸的基体试样,功能灵活、结构简单、便于操作,不仅有效提高了实验效率和涂层质量,节约了热喷涂材料和能源,也减小了对热喷涂设备的损伤。
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公开(公告)号:CN112126886A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202010904766.8
申请日:2020-09-01
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C23C4/12
Abstract: 本发明涉及热喷涂表面处理技术领域,更具体地说,涉及一种热喷涂工件夹持平台。该平台包括工件夹具和固定平台,工件夹具中,底座上安装有多个夹持模块,夹持模块上活动夹持块的一侧与工件相接触,另一侧限制于限位套筒内,限位套筒内设有压紧弹簧,端部装配有调节螺钉;限位套筒的侧面开设有腰型孔,外侧铰接的活动杆通过连杆与活动夹持块相连接;固定平台中,中央平台位于支撑柱上方,延伸平台通过三角托架固定在支撑柱上,底架上设置有调速电机,调速电机与中央平台相连接,底座安装于中央平台和延伸平台上。本发明能够适用于多种尺寸的环形、圆盘形、矩形和多边形工件,功能灵活、便于操作,有效提高了工作效率和车间的空间利用率。
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公开(公告)号:CN110468402A
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201810448662.3
申请日:2018-05-11
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及Y2O3陶瓷涂层的制备技术领域,具体为一种冷喷涂制备Y2O3陶瓷涂层的改进方法,具体步骤如下:第一步,制备由纳米粉团聚的微米级Y2O3陶瓷粉末;第二步,将Al粉与微米级Y2O3粉混合均匀,体积比为1:1~1:4;第三步,使用冷喷涂将Al粉与微米级Y2O3粉的混合粉末喷涂到铝合金基体表面得到Al+Y2O3金属陶瓷涂层;第四步,使用冷喷涂将微米级Y2O3粉喷涂到Al+Y2O3金属陶瓷涂层表面得到Y2O3陶瓷涂层;最终,得到底层为Al+Y2O3金属陶瓷涂层、上层为Y2O3陶瓷涂层的双层复合Y2O3陶瓷涂层。本发明仅使用低成本的压缩空气为载气就能在铝合金基体上制备出厚度为10~400μm的复合Y2O3陶瓷涂层,解决冷喷涂Y2O3陶瓷涂层存在的与铝合金金属基体之间热膨胀系数差别大的问题,提高涂层的结合力。
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