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公开(公告)号:CN113215496B
公开(公告)日:2022-06-14
申请号:CN202110470245.0
申请日:2021-04-28
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种FeNi合金层、电镀液及制备方法和应用。所述FeNi合金层包括Fe和Ni,所述Fe的含量在78~91wt%,Ni的含量在9~22wt%。所述电镀液包括镍盐、铁盐、缓冲剂、活化剂、稳定剂、整平剂和润湿剂。通过将金属基底置于上述电镀液中电镀得到所述FeNi合金层。本发明在钢铁工件上电镀FeNi合金层来替代传统电镀Ni层,不用高温扩散退火热处理就能直接渗硼,能有效抑制渗硼层中的FeB,NiB,Ni3B等多种脆性相,在后续淬火热处理时,显著降低渗硼层中的内应力,防止渗硼层开裂。
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公开(公告)号:CN107121316B
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN201710173207.2
申请日:2017-03-22
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N1/28
Abstract: 本发明属于合金材料的制备与表征技术领域,公开了一种微米级镍基高温合金粉末透射电镜薄膜样品的制备方法。所述方法为:将镍基合金粉末加入到电镀液中搅拌得到悬浮液;然后将将阴极镍片和阳极镍片置于悬浮液中,在阴极镍片上获得均匀的镍基合金粉末;接通电源进行电镀,镀镍层对镍基合金粉末进行包埋,然后将其机械减薄后冲成直径为3mm的圆片,再磨成在厚度方向呈楔形的样品;贴于开口铜环的开口处,楔形的薄端靠近铜环的开口中心,然后将贴有样品的开口铜环置于离子减薄仪中进行离子减薄,得到可进行透射电镜观察的薄膜样品区域。本发明的方法具有具有耗时时间短、镀层质量好,镍基高温合金粉末包埋效果好的优点。
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公开(公告)号:CN109972079B
公开(公告)日:2021-09-21
申请号:CN201910259675.0
申请日:2019-04-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: C23C8/70
Abstract: 本发明属于表面强化耐磨渗层技术领域,公开了一种渗硼剂及电场辅助低温制备单相Fe2B渗层的方法。所述渗硼剂由供硼剂B4C、活化剂KBF4和填充剂α‑Al2O3组成,并可添加Ni粉。采用本发明的渗硼剂通过电场辅助低温制备单相Fe2B渗层的方法,渗硼温度在650~850℃仍可得到较厚的单相Fe2B渗硼层,厚度比直接渗硼大8~10倍,而且为致密单相Fe2B渗层。电场辅助对渗硼罐内的温度升高很小,只比炉内温度高10~50℃。因渗硼温度显著降低,表层的孔洞和疏松基本消失。渗硼层的韧性得到显著提高。
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公开(公告)号:CN110055495B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910467280.X
申请日:2019-05-31
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于金属表面强化技术领域,公开了一种CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层及其制备方法。所述CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层由CrFe和(Cr,Fe)N两相组成,其中CrFe为韧性相,(Cr,Fe)N为硬质相。其制备方法为:以CrFe合金作为靶材,在压力为0.5~1.0Pa、N2分压为5%~15%的N2/Ar混合气氛下通过磁控溅射在工件基体表面沉积制备得到CrFe+(Cr,Fe)N代铬镀层。本发明的CrFe+(Cr,Fe)N复合膜比电镀铬(Ⅵ)镀层硬度高,韧性好,是强韧性薄膜,内应力小,与基体结合力高。无氢脆和靶中毒问题。比Cr+CrN复合膜工艺窗口范围宽,成本更低。
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公开(公告)号:CN111549372A
公开(公告)日:2020-08-18
申请号:CN202010432201.4
申请日:2020-05-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种提高硬铬镀层与钢基体结合力的方法。该方法包括:将钢件进行机械磨光与除油处理,然后浸泡在电解抛光液中,进行电解抛光处理,得到抛光后的钢件;将所述抛光后的钢件用DMF体系进行电镀硬铬处理,得到附着硬铬镀层的钢件。该方法在进行电镀铬之前,除对钢基体进行常规的磨光除油处理外,增加电解抛光的处理,可去除钢件表面在机械磨光过程中产生的表面应力,并获得光洁的钢表面,降低镀铬层的应力,提高镀铬层与基体之间的结合。
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公开(公告)号:CN108242302B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810011832.1
申请日:2018-01-05
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于晶界扩散技术的LaFeSi基磁制冷复合块体材料及其制备方法,将LaFeSi磁制冷材料颗粒和La‑Co合金颗粒均匀混合,经真空热模压加工成块体,再经扩散退火热处理,制得复合块体材料,所述LaFeSi磁制冷材料颗粒为LaFe13‑xSix材料,其中1.0
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公开(公告)号:CN109989044A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910264818.7
申请日:2019-04-03
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明属于金属及其氧化物涂层技术领域,公开了一种AlCr+α‑Al2O3溅射靶材及制备与应用。所述溅射靶材由10~20wt%的α‑Al2O3,36.2~40.7wt%的Cr和43.8~49.3wt%的Al组成。将Al粉、Cr粉与α‑Al2O3粉经混粉、加压烧结,得到致密AlCr+α‑Al2O3溅射靶材。所得AlCr+α‑Al2O3溅射靶材通过射频磁控溅射在基体温度520~600℃和10%~15%O2分压下沉积可沉积出单相纳米α‑(Al,Cr)2O3薄膜,所沉积的薄膜硬度高,韧性好。
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公开(公告)号:CN106702245B
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201611187122.1
申请日:2016-12-20
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明涉及磁性材料领域,公开了一种Gd‑Co基非晶纳米晶磁制冷材料及其制备方法,其化学通式为:Gd55Co35Al10。该磁制冷材料的制备方法,包括以下步骤:(1)选用纯元素Gd、Co、Al按照上述合金的名义成分称重混合;(2)将上述混合元素进行反复熔炼,得到均匀的合金铸锭;(3)将上述铸锭破碎成小块,利用甩带方法得到宽为1~2mm,厚度为25~30μm的条带;(4)将上述条带在603‑643K下退火10‑30min,之后快速淬入水中,得到磁制冷材料。本发明制备方法简单,制备的产品制冷量大,并获得了近70K的磁熵变平台,适用于埃里克森循环,非常适合作为70~140K温度区间的磁制冷工质材料。
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公开(公告)号:CN107607567A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710896251.6
申请日:2017-09-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: G01N23/2206 , G01N23/2202 , G01N15/10
Abstract: 本发明属于金属物理化学技术领域,公开了一种镍基高温合金粉末中非金属夹杂物的定量表征方法。取镍基高温合金粉末,采用电子束重熔的方法,制成非金属夹杂物聚集于上表面的金属锭。然后割取含非金属夹杂物部分,进行酸溶处理。通过分步酸溶不同的元素及化合物,并进行抽滤分离,最终将粉末中的非金属夹杂物抽滤到混合纤维素微孔滤膜上,并采用扫描电镜对混合纤维素微孔滤膜上的非金属夹杂物进行形貌观察、成分确认及夹杂物数量统计,实现高温合金粉末中非金属夹杂物的定量提取。本发明的方法具有使用设备易获取、操作简单、耗时时间短、提取率高、分离尺寸不受约束的优点。
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公开(公告)号:CN106939404A
公开(公告)日:2017-07-11
申请号:CN201710102323.5
申请日:2017-02-24
Applicant: 华南理工大学
CPC classification number: C23C14/083 , C23C14/0036 , C23C14/081
Abstract: 本发明属于金属涂层技术领域,公开了一种纳米α‑氧化铝/氧化铬复合涂层及其制备方法。所述制备方法为:用AlCr合金作沉积靶材和工件基体分别安装在高功率脉冲磁控溅射的靶工位和沉积室样品台,排除真空室残存的水蒸汽后抽至本底真空,加热工件基体至所需温度,然后注入Ar+O2混合气体进行预氧化处理;调整Ar+O2混合气中的O2分压至6%~15%范围,并调整工件基体温度至480~700℃范围,启动高功率脉冲磁控溅射镀膜系统,开始反应沉积得到所述纳米α‑氧化铝/氧化铬复合涂层。本发明所得涂层为纳米晶结构涂层,韧性好,与基体结合牢固,涂层具有稳定的α相结构。
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