一种利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层的方法

    公开(公告)号:CN113755938B

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202111177394.4

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 一种利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层的方法,它属于金属材料表面处理技术领域。本发明解决现有机械去除耗时长、生产效率低、只能去除简单零件的表面涂层;化学去除废酸液难以回收和处理,有很强的毒害性,对环境污染严重;超声波去除和磁流变体去除受工件形状限制的问题。制备方法:配制涂层去除电解液;将待处理样品置于涂层去除电解液中,以待处理样品为阳极,以电解槽为阴极;将涂层去除电解液升温,然后在阴阳两极之间施加高频脉冲电压,同时施加超声振荡,将处理后的样品取出清洗干燥,即完成利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层的方法。本发明用于利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层。

    一种利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层的方法

    公开(公告)号:CN113755938A

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202111177394.4

    申请日:2021-10-09

    Abstract: 一种利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层的方法,它属于金属材料表面处理技术领域。本发明解决现有机械去除耗时长、生产效率低、只能去除简单零件的表面涂层;化学去除废酸液难以回收和处理,有很强的毒害性,对环境污染严重;超声波去除和磁流变体去除受工件形状限制的问题。制备方法:配制涂层去除电解液;将待处理样品置于涂层去除电解液中,以待处理样品为阳极,以电解槽为阴极;将涂层去除电解液升温,然后在阴阳两极之间施加高频脉冲电压,同时施加超声振荡,将处理后的样品取出清洗干燥,即完成利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层的方法。本发明用于利用超声辅助电解等离子体去除金属表面涂层。

    一种金属表面非晶磷酸铝基耐高温透波陶瓷涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN104129984A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201410347701.2

    申请日:2014-07-21

    Abstract: 一种金属表面非晶磷酸铝基耐高温透波陶瓷涂层的制备方法。本发明涉及一种金属表面耐高温透波陶瓷涂层的制备方法。本发明的目的是为了解决现有有机涂层体系存在的耐高温温度低以及高温下透波率低的问题。方法:一、称取原料;二、制备非晶AlPO4粘结剂溶液;三、制备透波陶瓷涂料;四、制备金属表面非晶磷酸铝基耐高温透波陶瓷涂层。本发明得到的涂层具有良好的介电性能,介电常数越小,介电损耗角小,从而提高了电磁波的透过率,在1~18GHz波段范围内,透波率均大于80%,耐高温性能良好,耐高温温度在500-1300℃之间,且原料环保无毒、粘结涂料成膜性好、成本低、制备工艺简单、周期短。

    以浓磷酸为引发剂制备多孔碳微球的方法

    公开(公告)号:CN102515144B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201110438815.4

    申请日:2011-12-23

    Abstract: 以浓磷酸为引发剂制备多孔碳微球的方法,它涉及多孔碳微球的制备方法。本发明解决了目前制备多孔碳微球的比容量低,且倍率性能差的技术问题。方法:将氧化石墨加入到去离子水中超声剥离得到氧化石墨烯分散液,然后加入引发剂混匀,置于钢制带聚四氟乙烯内胆的反应釜中,密闭,然后水热处理,自然冷却至室温,再用去离子水洗涤,干燥;制得多孔碳微球。本发明方法具有合成工艺简单,成本低廉,生产周期短等优点,易批量生产及推广应用;而且制备得到的石墨烯转化碳微球比容量达306F·g-1,且倍率性能优异,在超级电容器领域有很好的应用前景。

    一种六铝酸盐高发射率热防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN102815927B

    公开(公告)日:2013-09-25

    申请号:CN201210307564.0

    申请日:2012-08-27

    Abstract: 一种六铝酸盐高发射率热防护涂层的制备方法,它涉及热防护涂层及其制备方法。本发明是要解决现有高发射率热防护涂层存在的抗热冲击性差,热膨胀失配及短波段内发射率低的问题。本发明制备的热防护涂层化学式LaMg1-xMxAl11O19,M为Mn、Fe、Co或Ni,0≤x≤1。制备方法:一、制备LaMg1-xMxAl11O19喂料;二、制备高温合金板材基体;三、在基体上制备NiCoCrAlYTa结合层;四、在覆层基体上制备LaMg1-xMxAl11O19六铝酸盐高发射率热防护涂层。本发明制备的热防护涂层在的法向光谱发射率在7~14μm波段内大于0.9。本发明适用于金属材料热防护涂层的生产。

    TiC颗粒增强钛基复合材料表面微弧氧化陶瓷层的制备方法

    公开(公告)号:CN102703954A

    公开(公告)日:2012-10-03

    申请号:CN201210206659.3

    申请日:2012-06-21

    Abstract: TiC颗粒增强钛基复合材料表面微弧氧化陶瓷层的制备方法,它涉及一种在钛基复合材料表面微弧氧化陶瓷层的方法。本发明是为了解决解决现有TiC颗粒增强钛基复合材料耐磨性差的技术问题。本方法如下:将TiC颗粒增强钛基复合材料放入电解液中,采用双向脉冲电源,处理3~30min,冲洗3~5次,干燥,即得表面微弧氧化陶瓷层TiC颗粒增强钛基复合材料;本发明微弧氧化方法简单有效地解决了TiC陶瓷增强颗粒对复合材料表面微弧氧化放电过程中放电均匀性差和涂层完整性不好的问题,显著增强了复合材料表面的抗磨损性能。

    一种铝及其合金表面液态低温等离子体电解氮化制备氮化铝陶瓷涂层的方法

    公开(公告)号:CN119287475A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411452418.6

    申请日:2024-10-17

    Abstract: 一种铝及其合金表面液态低温等离子体电解氮化制备氮化铝陶瓷涂层的方法,它涉及铝及其合金表面改性领域。本发明的目的是要解决现有方法制备AlN陶瓷基板通常需要高温烧结,烧结温度高达1800℃,且难以烧结致密的问题。方法:一、对铝或铝合金试样的表面进行预处理;二、配置可产生氮气的非水电解液体系;三、对所述非水电解液体系进行加热,将预处理后的铝或铝合金试样置于所述可产生氮气的电解液中,以不锈钢板或不锈钢池为阴极,以预处理后的铝或铝合金试样为阳极,向电解液中持续通入N2,发生液态低温等离子体电解氮化处理。本发明提供了一种安全、高效、环保、易操作、可设计性强的在铝或铝合金表面制备AlN陶瓷涂层的方法。

    一种复相多孔叠层结构热屏蔽陶瓷的制备方法

    公开(公告)号:CN118878324A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411137578.1

    申请日:2024-08-19

    Abstract: 一种复相多孔叠层结构热屏蔽陶瓷的制备方法,它属于热防护陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有热障陶瓷材料热导率受限于其极限声子热导率,红外波段透过率高,导致高温下热辐射穿透强,热屏蔽效果差的问题。方法:一、选取合适的多孔相陶瓷和致密相陶瓷;二、制备浆料与流延成型;三、高温烧结。本发明一种复相多孔叠层结构热屏蔽陶瓷的制备方法,与现有的热障陶瓷相比,突破了铌酸盐、锆酸盐、铪酸盐、坦酸盐、铈酸盐等热障陶瓷红外透过率高,离子掺杂后声子热导率高的瓶颈;与现有的多层结构陶瓷相比,其致密‑多孔叠层的多层结构设计,突破了大折射率差异的限制以及金属层高温氧化的瓶颈问题,进一步提高了高温热屏蔽性能。

    一种多粒子多层改性硅化物基高温抗氧化涂层的制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118207607A

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202410434508.6

    申请日:2024-04-11

    Abstract: 一种多粒子多层改性硅化物基高温抗氧化涂层的制备方法、应用,它涉及涂层表面改性技术领域。本发明的目的是要解决现有热防护涂层的均匀性难控制,涂层制备工序周期长,成本高,不适合小批量的工业化生产,长期高温抗氧化性能不足和长期使用后氧化皮开裂或剥落的问题。本发明提出了一种多粒子多层改性硅化物基高温抗氧化涂层的制备方法,其为三层涂层结构,包含硅化物底层、预氧化中间陶瓷层和多粒子共沉积烧结外层,通过配置包含表面呈负电性多粒子改性复合电解液,进而采用微弧氧化反应共沉积方法在硅化物底层上原位生长形成预氧化中间陶瓷层,并同步得到多粒子共沉积外层,在1500℃高温静态空气中氧化120h不破坏。

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