一种高性能高熵陶瓷基纳米多层涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118164783A

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410283515.0

    申请日:2024-03-13

    Abstract: 本发明提供了一种高性能高熵陶瓷基纳米多层涂层的制备方法,其特征在于,包括清洗基底及(TiZrTaWVNb)N/MoS2纳米多层结构涂层的制备,属于新型硬质保护涂层技术领域。本发明在(TiZrTaWVNb)N/MoS2纳米多层结构涂层制备中,通过控制调制层MoS2的厚度,使调制层转变为具有模板层相同的晶格结构,使涂层界面形成共格外延生长形貌,其制备过程具有生产效率高、能耗低、对设备要求较低等优点,适于规模化生产。

    一种镍包覆石墨烯或碳纳米管的硬质合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN117680677A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311770400.6

    申请日:2023-12-21

    Abstract: 本发明属于金属化工技术领域,公开了一种镍包覆石墨烯或碳纳米管的硬质合金及其制备方法。该方法通过化学施镀方法处理制备的石墨烯或碳纳米管水溶液,获得表面沉积镍颗粒的镍包覆石墨烯或镍包覆碳纳米管,将获得的镍包覆石墨烯或镍包覆碳纳米管均匀分布在预合金粉末中,制得镍包覆石墨烯或碳纳米管的硬质合金。本发明化学镀镍处理后的石墨烯或碳纳米管在表面形成了一层致密均匀的纳米镍颗粒,降低了其表面的范德华力,提高了与WC基体的界面润湿性,减少了与基体的密度差,能有效避免石墨烯或碳纳米管在硬质合金基体内的团聚,从而提高硬质合金复合材料的综合性能。

    一种尼龙纳米铜复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108285638B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810114327.X

    申请日:2018-02-05

    Abstract: 本发明提供一种尼龙纳米铜复合材料及其制备方法,该制备方法包括以下步骤:1)将尼龙粉末以及纳米铜粉末放入干燥箱中并分别干燥,得到干燥后的尼龙粉末以及干燥后的纳米铜粉末;2)将干燥后的尼龙粉末、干燥后的纳米铜粉末、偶联剂以及抗氧剂放入高速混合机中混合均匀后取出,得到复合物;3)将复合物加入挤出机中,经熔融共混后挤出,水冷、切粒机造粒;4)将造好的粒子干燥,用注塑机注塑成型。本发明的制备方法制得的复合材料中使用的铜组分含量低,材料成本降低,又由于铜组分是以纳米尺寸掺入,分布均匀,又容易溶出,能保证达到防污损生物的最低渗出浓度。该复合材料制成的尼龙复合丝具有良好的抗生物附着性能和机械性能。

    一种耐磨损的碳化硅掺杂复合涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN111663159A

    公开(公告)日:2020-09-15

    申请号:CN202010578862.8

    申请日:2020-06-23

    Abstract: 本发明公开了一种耐磨损的碳化硅掺杂复合涂层的制备方法,其特征在于,将黄铜基材放入丙酮中,超声清洗;采用化学法对基体进行除油,然后将基体浸泡在盐酸溶液中进行酸洗活化,除尽基体表面的油污;在黄铜基材上电镀一层Cr-SiC-PTFE,获得Cr-SiC-PTFE高耐磨复合涂层,得到的复合涂层的摩擦系数为0.34、硬度达到最大值16.5GPa,该涂层的硬度较高,具有良好的耐磨性能,可作为耐摩擦磨损工件的保护涂层。本发明的方法工艺简单、沉积速度快、成本低、结合强度好。

    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:CN107881538B

    公开(公告)日:2019-11-01

    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。

    一种血管支架表面处理方法

    公开(公告)号:CN109646722A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910024387.7

    申请日:2019-01-10

    Abstract: 本发明提出了一种血管支架的表面处理方法,包括如下步骤:依次用丙酮、无水乙醇、去离子水超声清洗血管支架,室温干燥后备用;使用化学抛光法去除血管支架在加工过程中形成的氧化层;制备电泳沉积液,沉积液包括氧化石墨烯和分散剂;将沉积液加入到电解槽中,将血管支架浸入沉积液中保持稳定;待体系稳定后,将血管支架接入电源正极,在电解槽中设定负极;在电源正极与电源负极间产生压差,沉积液中氧化石墨烯携带负电的含氧官能团受电荷吸引向正极移动,沉积到血管支架表面形成氧化石墨烯层。本发明制备了氧化石墨烯涂层,改善血管支架的生物相容性,减少再狭窄及晚期血栓的发生,提高植入安全性,具有很高的应用价值。

    一种铜基原位复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108611520A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810429519.X

    申请日:2018-05-08

    CPC classification number: C22C9/00 C22C1/1036 C22C2026/002 C22F1/08

    Abstract: 本发明公开了一种铜基原位复合材料,含有重量百分比为3~5%的铬、0.05~0.3%的锆、1~3%的碳,0.01~0.1%的稀土元素、其余为铜。本发明进一步公开了这种铜基原位复合材料的制备工艺,包括如下步骤:在铜粉表面通过化学气相沉积工艺沉积碳纳米管薄层,然后按上述重量比混合熔炼,熔铸成锭;对铸锭热锻,固溶处理;然后在室温下多道次冷拉拔。用上述制备方法得到铜基原位高强度高导电性复合材料,其抗拉强度能够达到1000~1200MPa,导电率达到80~85%IACS,软化温度达到540~580℃,可广泛应用于大规模集成电路引线框架材料、电气化铁路接触导线、高脉冲磁场导体材料等领域。

    一种钛合金含锶生物涂层的微弧氧化溶液及其应用

    公开(公告)号:CN106435690B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610857501.0

    申请日:2016-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种钛合金含锶生物涂层的微弧氧化溶液,含有浓度为1~3 g/L的Sr(OH)2或2~6 g/L的Sr(OH)2•8H2O、4~8 g/L的Na2SiO3、2~4 g/L的NaH2PO4、2~4 g/L的三乙醇胺、1~2 g/L的Na2B4O7和5~10 ml/L的甘油,溶剂为去离子水。本发明还提供了上述微弧氧化溶液的应用,将钛合金加入上述的微弧氧化溶液中,采用直流脉冲电源,控制电压200~600V,电流密度为0.1~0.4 A/dm2,溶液温度小于60℃,时间为20~120 min,在钛合金表面形成含锶生物涂层。本发明与其他的医用钛合金表面处理技术相比,具有处理效率高、膜层与基体结合牢固等优点。而且,由于膜层中加入了锶和磷等活性元素,在生物活性上优于现有钛合金微弧氧化处理方法。

    一种医用镁合金表面活性涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN107740151A

    公开(公告)日:2018-02-27

    申请号:CN201710881395.4

    申请日:2017-09-26

    CPC classification number: C25D9/06

    Abstract: 本发明提供了一种用于医用镁合金表面活性涂层的制备方法,先对生物医用镁合金表面进行预处理,然后以生物医用镁合金为基底,采用直流电在一个密闭的反应釜中通过加热和通电在生物医用镁合金表面沉积羟基磷灰石活性涂层。本发明成功地在生物医用镁合金表面制备了羟基磷灰石涂层,在所述工艺条件下,能在形状复杂的工件表面沉积羟基磷灰石涂层,所得涂层厚度均匀、结晶度高,涂层与基体结合强度高,涂层的厚度可以通过调节沉积工艺进行协调控制。羟基磷灰石涂层能改善医用镁合金的降解性能,以满足生物医用镁合金的医用植入件方面的应用。

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