镁合金表面涂装的无水前处理方法

    公开(公告)号:CN102181851B

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201110100520.6

    申请日:2011-04-21

    Abstract: 本发明提供的是一种镁合金表面涂装的无水前处理方法。对基体材料表面进行预磨处理;将基体材料放入无水乙醇或丙酮溶液中进行超声处理;将经超声处理过的基体材料用冷风吹干;将基体材料置于转化液进行转化处理,所述转化液由无水乙醇、稀土盐和强氧化性促进剂组成;经转化处理的基体材料用去离子水冲洗后吹干;将基体材料放入植酸溶液中进行后处理,无水乙醇冲洗后吹干。本发明通过无水溶剂的使用减少镁及合金在前处理工序中造成的镁的氧化和腐蚀,从而提高转化处理后行形成的稀土盐转化膜层的附着力及耐腐蚀性能,并且以有机溶液作为溶剂可以在转化膜层表面形成大量的有机官能团,从而提高镁合金涂装体系的附着力,实现对镁合金的有效防护。

    有机不导电基材的化学镀或电刷镀前处理方法及树脂基导电涂料

    公开(公告)号:CN102392234A

    公开(公告)日:2012-03-28

    申请号:CN201110314195.3

    申请日:2011-10-17

    Abstract: 本发明提供的是一种有机不导电基材的化学镀或电刷镀前处理方法及树脂基导电涂料。对不导电有机基材表面进行平整化、除油、粗化处理;向已粗化的不导电有机基材表面涂覆树脂基导电涂料,在热压状态下进行固化,在不导电有机基材表面形成导电固化层;对导电固化层进行抛光,使其暴露出金属质点。所述的树脂基导电涂料是5g~30g/l金属粉,在1-5g/l偶联剂和20~60g/l无水乙醇的混合物中进行2h~24h表面改性处理,再在0.01~0.1g/l硬脂酸和有机溶剂中进行1min~10min超声共混,配置与形成的树脂基导电涂料。本发明工艺简单,成本低廉,调控性强,效果明显,具有良好的经济效益。

    一种具有自修复特征的双层防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119553267A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411726738.6

    申请日:2024-11-28

    Abstract: 一种具有自修复特征的双层防护涂层的制备方法,本发明是为了解决高熵合金涂层与基体结合强度较低,难以保持着长时服役稳定性的问题。制备方法:一、基体预处理;二、计算高熵合金多元体系的平均原子半径差、VEC、混合熵和混合焓,将相应的各单质粉末混合球磨处理;三、采用高能束沉积工艺对混合金属粉末进行熔覆沉积;四、对高熵合金涂层进行打磨、抛光和清洗;五、采用氧化工艺或者氮化工艺在高熵合金涂层上原位形成氧化层或者氮化层。本发明提供的具有自修复特征的双层防护涂层具有耐蚀性能优异的高熵合金涂层和原位氧化/氮化层的双层防护,其中高熵合金涂层在设计上利用基体的稀释,形成稳定的金属间化合物,改善涂层与基体的匹配性。

    一种环境障涂层用稀土硅酸盐纳米复合粉体的合成方法及其应用

    公开(公告)号:CN119191307A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411316333.5

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 一种环境障涂层用稀土硅酸盐纳米复合粉体的合成方法及其应用,本发明为了解决稀土硅酸盐环境障涂层热喷涂过程中出现的硅挥发,热稳定性能不佳的问题。合成方法:一、基于纳米硅源制备非对称介孔二氧化硅;二、将非对称介孔纳米二氧化硅作为形核中心与稀土离子共沉淀,煅烧后制备高活性纳米前驱体粉末;三、将纳米前驱体与硫酸钾、硫酸钠混合均匀后煅烧,获得稀土硅酸盐纳米粉体。本发明选用非对称介孔二氧化硅作为硅源,从纳米尺度补充了富硅端,弥补了喷涂过程造成的硅损失,同时利用化学共沉淀法结合熔盐法制备稀土硅酸盐纳米粉体,达到优化纳米粉体纯度的作用,实现高品质环境障涂层材料的制备,提高了环境障涂层的热稳定性能。

    高熵主元集成磷光离子的温敏功能梯度环境障涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN118851801A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410900162.4

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 高熵主元集成磷光离子的温敏功能梯度环境障涂层的制备方法,本发明是为了实现硅酸盐环境障涂层内部的非接触式测温与长时稳定服役。制备方法:一、稀土氧化物混合物与二氧化硅湿法球磨处理,固相合成反应得到硅酸盐陶瓷粉末;二、向PVA溶液中加入硅酸盐陶瓷粉末,喷雾造粒;三、对陶瓷基基体进行粗化处理;四、沉积Si粘结层;五、采用超音速等离子喷涂工艺沉积焦硅酸盐温敏亚层;六、采用等离子喷涂‑物理气相沉积工艺将面层粉末沉积在焦硅酸盐温敏亚层表面。本发明添加多元低热膨胀稀土离子对硅酸盐环境障涂层进行高熵化改性,通过晶格畸变效应与鸡尾酒效应使温敏亚层的热膨胀系数降低,使涂层在高温热循环过程中能够长时、稳定的服役。

    一种基于外加声波发射信号检测金属阳极氧化行为的系统及检测方法

    公开(公告)号:CN115290748B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202210877330.3

    申请日:2022-07-25

    Abstract: 一种基于外加声波发射信号检测金属阳极氧化行为的系统及检测方法,本发明的目的是解决现有采用阳极氧化法在阳极形成纳米结构需要扫描电子显微镜观察确定的问题。检测金属阳极氧化行为的方法:一、恒电位仪的正极与阳极氧化样品相连,恒电位仪的负极与Pt电极相连,在阳极氧化样品背面设置声学传感器;二、进行阳极氧化试验,对声学、电流信号和体系的pH进行采集;三、分别绘制时间‑电流曲线、时间‑pH曲线和时间‑峰值频率曲线;四、通过步骤三得到的测试曲线推测阳极氧化样品阳极氧化处理后的微观形貌。本发明从声学特征和电化学行为等数据直接判断阳极氧化制备得到的微纳米结构,可省去利用高倍数电子显微镜观察确认其形貌特征的步骤。

    基于激光诱导自净化/熔池流动性调控耦合的水下激光熔覆材料及成形方法

    公开(公告)号:CN117286385A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311262705.6

    申请日:2023-09-27

    Abstract: 基于激光诱导自净化/熔池流动性调控耦合的水下激光熔覆材料及成形方法,本发明为了解决船舶水下受损部件水环境下激光熔覆层流动性差甚至无法成形、内部气孔无法及时消除以及激光能量利用效率低等问题。本发明水下激光熔覆材料包括水下熔池流动性调控功能层和水下激光诱导自净化功能层,其中水下熔池流动性调控功能层包括金属基高熵合金材料及强碳化物/高流动性共晶组织形成元素,水下激光诱导自净化功能层包括CaF2、SiO2、Al2O3、ZnO、ZrO2、CeO2、金属基高熵合金材料及防水粘结剂。本发明所制得的水下湿法激光熔覆层成形质量得到显著改善,熔覆层饱满且熔深大幅增加,制得的水下湿法激光熔覆层耐腐蚀性能显著提升。

    适用于航空发动机动力部件的宽温域多载体冲蚀烧损联合测试系统

    公开(公告)号:CN117232862A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311186228.X

    申请日:2023-09-14

    Abstract: 适用于航空发动机动力部件的宽温域多载体冲蚀烧损联合测试系统,本发明的目的在于模拟航空发动机动力部件在服役过程中面临的低温、高温、超高温工作条件。本发明联合测试系统包括多载体冲蚀烧损耦合发生系统、多级高温考核系统、嵌入式装夹系统和固相载体回收系统,装夹系统安装在高温加热仓内,多载体冲蚀烧损耦合发生系统中在气流输送管路上并联有固相载体模块和液相混合模块,烧损发生模块中沿气体流动方向依次设置有气流推动装置、烧损原料供给系统和烧损喷嘴。本发明引入全域化加热装置构建可调控宽温域测试范围,另外引入局域化烧损装置模拟超高温部件损伤环境,通过调控夹裹多载体的流型、流量与流速因子,达到考核动力部件的目的。

    一种适用于复杂构形极地船舶低温钢摩擦副的表面强化方法

    公开(公告)号:CN116926519A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310887590.3

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 一种适用于复杂构形极地船舶低温钢摩擦副的表面强化方法,本发明是为了解决现有极地船舶中复杂构形摩擦副表面耐磨性能不足,且表面强化困难的问题。低温钢摩擦副的表面强化方法:一、对低温钢摩擦副材料进行打磨、超声清洗;二、将纳米金刚石颗粒粉末与球状硬质陶瓷微粒球磨混合;三、配制镍基镀液;四、对洁净的摩擦副材料表面进行超音速微粒轰击处理;五、采用化学镀或者电刷镀工艺制备镍基镀层;六、依次重复步骤四和步骤五多次;七、配制复合镀液;八、制备自润滑涂层。本发明制备了包含硬化层、合金层和自润滑层的多层复合结构涂层,结合性能良好,且具有较高的硬度和耐磨性,适用于复杂构形的极地船舶低温钢摩擦副。

    具有双重吸能抗冲击的智能涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN114250463B

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202111543936.5

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 具有双重吸能抗冲击的智能涂层的制备方法,本发明为了解决现有金属机械运动部件在大冲击、高磨损工况条件下磨损严重、易失效和服役寿命短等问题。制备方法:一、将耐高温纤维和NiXY金属粉末球磨混合;二、将强化相粉末和FeMnSiA金属粉末球磨混合;三、打磨金属基体;四、在金属基体上施加超声振动,采用激光熔覆工艺制备自适应吸能层;五、采用激光熔覆工艺制备自硬化耐磨层;六、对双重吸能涂层进行打磨;七、对双重吸能涂层进行超声深滚处理。本发明双重吸能抗冲击智能涂层中的表层通过吸能相变机制将冲击能转变为自身强化的动力,内层将纵向冲击能量吸收后横向传输、扩散,提高涂层综合力学性能。

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