高硬度高弹性模量TiAlN/SiO2纳米多层涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN102337499A

    公开(公告)日:2012-02-01

    申请号:CN201110341948.X

    申请日:2011-11-03

    Abstract: 本发明公开了一种高硬度高弹性模量TiAlN/SiO2纳米多层涂层及其制备方法。所述涂层由多个TiAlN层和SiO2层构成,各TiAlN层和SiO2层交替沉积在基体上,其总厚度为1.5~2.0μm。其制备方法首先将基体表面抛光处理,经超声波清洗和离子清洗后,再采用反应溅射法在基体上交替溅射TiAlN层和SiO2层。本发明的TiAlN/SiO2纳米多层涂层不但具有高于35GPa的硬度和高于350GPa的弹性模量,还具有抗高温氧化性能,可作为高速切削刀具及其它高温条件下服役耐磨工件的保护涂层,其制备方法具有工艺简单、沉积速度快、成本低、结合强度高等优点。

    蓝色氧化锆陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN102249672A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110158253.8

    申请日:2011-06-14

    Abstract: 本发明揭示了一种蓝色氧化锆陶瓷的制备方法,所述方法包括如下步骤:步骤S1、使用微米级氧化锆做原料,在原料中加入质量比2-3%的Y2O3做稳定剂,加入Co(NO3)2、钒锆蓝色料为着色剂,着色剂加入比例为质量比的2-10%;步骤S2、将氧化锆粉体与稳定剂、着色剂,按比例配料,然后用球磨机球磨设定时间,采用模压成型制备素坯,干燥、烧结后得到制品。本发明提出的蓝色氧化锆陶瓷的制备方法,通过高能球磨,使得氧化锆粉体细化至纳米,氧化锆烧结温度降低,实现了色料的高温稳定,同时再配合烧结助剂,稳定色料,实现蓝色氧化锆的成功制备。

    一种钛合金耐磨涂层的微弧氧化溶液及其应用

    公开(公告)号:CN102199785A

    公开(公告)日:2011-09-28

    申请号:CN201110179072.3

    申请日:2011-06-29

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金耐磨涂层的微弧氧化溶液及其应用。所述的溶液包括溶质和溶剂,溶质为KOH、Na2SiO3、NaF、三乙醇胺及Na2B4O7,溶剂为去离子水。所述的应用即钛合金耐磨涂层的微弧氧化溶液对钛合金样品表面进行微弧氧化获得具有耐磨涂层的钛合金,即包括钛合金耐磨涂层的微弧氧化溶液的配制,钛合金样品表面除油、清洗,微弧氧化及微弧氧化后的钛合金表面的清洗及干燥等4个步骤。本发明的一种钛合金耐磨涂层的微弧氧化溶液在较高的电压和电流下快速成膜,从而显著提高了氧化膜的生长效率,且微弧氧化后形成的耐磨涂层硬度高,达到HV700以上,从涂层的生长效率及涂层的硬度和耐磨性上,优于现有微弧氧化工艺。

    一种具有TiO2-HA表面涂层的钛或钛合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN101757689A

    公开(公告)日:2010-06-30

    申请号:CN201010022959.7

    申请日:2010-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种具有TiO2-HA表面涂层的钛或钛合金及其制备方法。一种具有TiO2-HA表面涂层的钛或钛合金,包括TiO2-HA梯度涂层及钛或钛合金基体,TiO2-HA梯度涂层涂敷于钛或钛合金基体上,其中TiO2-HA梯度涂层由外到内依次为HA层、TiO2-HA层、TiO2层。制备方法即将经表面预处理的钛或钛合金表面先经过碱热处理,再在其表面依次涂敷二氧化钛溶胶、二氧化钛和羟基磷灰石复合溶胶、羟基磷灰石溶胶。采用梯度涂层能减少基体与涂层间因热失配而引起的残余应力,使基体与涂层的结合强度高。该发明提供的方法操作简单,易于实施,处理温度低,不会对钛或钛合金的力学性能带来破坏,成本低。

    一种铜/石墨烯复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN107697906B

    公开(公告)日:2020-01-21

    申请号:CN201710718421.1

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种铜/石墨烯复合材料的制备方法。首先,采用化学气相沉积法在清洗、抛光后的压延铜箔上制备石墨烯薄膜,利用磁控溅射镀膜仪在SiO2/Si片上镀一层厚度在400~700nm的铜膜,制备出铜膜/SiO2/Si样品。然后,把采用化学气相沉积法制备好的石墨烯薄膜利用腐蚀基底法转移到铜膜/SiO2/Si样品表面,制备出石墨烯/铜膜/SiO2/Si样品。其次,再在石墨烯薄膜/铜膜/SiO2/Si样品表面磁控溅射一层450~550nm的铜膜,得到铜膜/石墨烯/铜膜/SiO2/Si样品。最后,再次将化学气相沉积法制备的石墨烯薄膜转移到上述复合材料表面。如此往复制备、转移石墨烯和溅射铜薄膜,最终得到四层铜膜和三层石墨烯薄膜的纳米夹层复合材料。本发明制备方法简单,操作方便,成本低,有较好的应用前景。

    一种TiSiNiN纳米复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN106702338B

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201611153025.0

    申请日:2016-12-14

    Abstract: 本发明提供了一种TiSiNiN纳米复合涂层,是一种由界面相包裹TiN纳米晶粒的复合结构,所述的界面相由化合物Si3N4和金属Ni两相组成。本发明还提供了上述涂层的制备方法,先对基体进行清洗,然后采用多靶磁控溅射仪,利用TiSiNi复合靶材在基体上进行磁控溅射反应沉积,所述TiSiNi复合靶材中,按原子比计算,Ti为80%,Si和Ni的总原子量为20%。该TiSiNiN纳米复合涂层的最高硬度为可达48.643GPa,可用在干式、高速切削加工刀具以及在摩擦磨损条件服役的部件表面,从而提高刀具及部件表面性能和使用寿命。本发明的制备方法具有工艺简单、沉积速度快、成本低、结合强度高等优点。

    一种可长时间防海生物污着的尼龙复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108841171A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810607204.X

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种可长时间防海生物污着的尼龙复合材料,由如下质量百分比的原料制备而成:铜防污剂粉末0.5~10%;偶联剂0.1~1%;羧甲基纤维素钠粉末1-20%;尼龙粉末余量。还提供了上述尼龙纳米复合材料的制备方法,将尼龙粉末、铜防污剂以及羧甲基纤维素钠粉末分别放入干燥箱中干燥;将干燥后的尼龙粉末、铜防污剂、羧甲基纤维素钠粉末以及偶联剂按预定比例放入高速混合机中混合均匀后取出,得到尼龙铜复合粉料;将尼龙复合粉料加入挤出机中,经熔融共混后挤出,经过水冷、切粒机造粒;将造好的粒子干燥,用注塑机注射成型,得到可长时间防生物污着的尼龙复合材料。本发明材料保持防污效果的时间长。

    一种可长时间防海生物污着的尼龙铜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108822536A

    公开(公告)日:2018-11-16

    申请号:CN201810607711.3

    申请日:2018-06-13

    Abstract: 本发明提供了一种可长时间防海生物污着的尼龙铜复合材料,由如下质量百分比的原料制备而成:金属铜粉末5~10%;偶联剂0.1~1%;羧甲基纤维素钠粉末1-20%;尼龙粉末余量。还提供了上述尼龙铜复合材料的制备方法,将尼龙粉末以及金属铜粉末以及羧甲基纤维素钠粉末分别放入干燥箱中干燥;将干燥后的尼龙粉末、金属铜粉末以及羧甲基纤维素钠粉末以及偶联剂按预定比例放入高速混合机中混合均匀后取出,得到尼龙铜复合粉料;将尼龙铜复合粉料加入挤出机中,经熔融共混后挤出,经过水冷、切粒机造粒,将造好的粒子干燥,用注塑机注射成型,获得防海生物污着的尼龙铜复合材料。本发明不仅具有良好的抗生物附着性能,而且具有良好的耐海水腐蚀性能。

    一种具有超高硬度的纳米结构涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN105296949B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201510813725.7

    申请日:2015-11-23

    Abstract: 本发明提供了一种具有超高硬度的纳米结构涂层,由至少一个TiSiN层和至少一个CrAlN层构成,所述的TiSiN层和CrAlN层交替沉积在基体上。本发明还提供了上述具有超高硬度的纳米结构涂层的制备方法,首先将经抛光处理后的基体送入超声波清洗机,在无水酒精和丙酮中超声清洗;然后进行离子清洗;离子清洗后将基体置入多靶磁控溅射仪并交替停留在TiSi复合靶和CrAl靶之前,通过溅射获得由TiSiN层和CrAlN层交替叠加的纳米尺度涂层。本发明的具有超高的硬度和优良力学性能和抗高温氧化性能,该涂层可作为高速切削刀具及其它高温条件下服役耐磨工件的保护涂层。

    一种电镀液以及压延铜箔的表面黑色处理方法

    公开(公告)号:CN107881538A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201711390055.8

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明提供了一种电镀液,具有这样的特征,包括:Ni2+、Co2+、络合剂、缓冲剂、第一添加剂以及第二添加剂,其中,Ni2+的浓度为40~100g/L,Co2+的浓度为30~80g/L,络合剂的浓度为32~68g/L,缓冲剂的浓度为20~40g/L,第一添加剂的浓度为0.01~2.5g/L,第二添加剂的浓度为0.01-0.3g/L。该电镀液中没有任何含氰黑化剂等有毒物质,所以解决了含氰电镀液的环保难题。本发明提供了一种使用上述电镀液对压延铜箔的表面进行黑色处理的方法。压延铜箔经过该方法处理后,表面具有良好的耐酸性,耐碱性,耐焊性,和蚀刻性,具有良好的消光作用。

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