航天火工分离用石墨烯二硫化钼多层耐磨涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN109136924B

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN201810996787.X

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种航天火工分离用石墨烯二硫化钼多层耐磨涂层及其制备方法,该涂层包括基底上的多层交替涂层,多层交替涂层由若干个涂层单元组成,每个涂层单元由一层二硫化钼层(3)和一层石墨烯层(4)交替沉积而成,其中每个涂层单元内二硫化钼层的厚度为0.65‑100nm,石墨烯层的厚度为0.34‑20nm,涂层总厚度为10‑2000nm。涂层制备过程包括:基底的预处理;多层涂层的沉积;涂层的后处理。其中沉积涂层单元时进行金属、非金属掺杂,或在沉积每两个涂层单元之间引入稀有气体进行刻蚀。与现有技术相比,本发明涂层结合两种材料的摩擦磨损性能,通过沉积工艺调整增加涂层的致密性,制备出具有优异耐磨性能的多层交替涂层,可作为航天火工分离装置的固体润滑涂层。

    航天火工分离用MoS2/GIC多层复合固体润滑涂层及制法

    公开(公告)号:CN108950550B

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN201810820415.1

    申请日:2018-07-24

    Abstract: 本发明涉及一种航天火工分离用MoS2/GIC多层复合固体润滑涂层及其制备方法,该涂层包括设置在基片上的金属打底层和设置在金属打底层上的多层交替层或者梯度过渡层,其中多层交替涂层从打底层向上依次由GIC层和MoS2层交替组成,梯度过渡涂层从打底层向上依次由GIC层,过渡层以及MoS2层组成,多层复合涂层的表面均为MoS2层。与现有技术相比,本发明结合MoS2优异的摩擦性能和GIC耐磨损,承载能力高,抗氧化性能,并通过适量的金属掺杂进一步提升涂层不同环境下的摩擦磨损性能以及机械性能,抑制柱状晶的生长,分散涂层内应力,从而满足航天火工分离用固体润滑涂层的要求。

    智能节电最优控制系统

    公开(公告)号:CN101370346B

    公开(公告)日:2012-02-15

    申请号:CN200810042150.3

    申请日:2008-08-28

    Abstract: 一种节能技术领域的智能节电最优控制系统,包括:供电主电路、路灯、状态检测器、信号处理器、控制驱动器、GPRS远程监控系统。状态检测器检测气体放电路灯电路的信号参数,被检测信号经过状态检测器预处理后交由信号处理器处理,信号处理器作出控制决策向控制驱动器发送控制指令,控制驱动器将控制指令转换成触发脉冲信号输出至供电主电路中的控制输入接口用以调节电压输出。信号处理器与GPRS远程监控系统信息交互,实现自主控制与远程遥控功能。本发明能使气体放电灯始终处于最优控制区内接受最佳灯电压供电和最佳功率输出,进而确保气体放电灯在最佳照明效果和使用寿命下的最高能量转换效率,真正达到节电节能的科学目标。

    航天火工分离用石墨烯二硫化钼多层耐磨涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN109136924A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810996787.X

    申请日:2018-08-29

    CPC classification number: C23C28/04 C23C14/5806 C23C14/5873 C23C16/56

    Abstract: 本发明涉及一种航天火工分离用石墨烯二硫化钼多层耐磨涂层及其制备方法,该涂层包括基底上的多层交替涂层,多层交替涂层由若干个涂层单元组成,每个涂层单元由一层二硫化钼层(3)和一层石墨烯层(4)交替沉积而成,其中每个涂层单元内二硫化钼层的厚度为0.65‑100nm,石墨烯层的厚度为0.34‑20nm,涂层总厚度为10‑2000nm。涂层制备过程包括:基底的预处理;多层涂层的沉积;涂层的后处理。其中沉积涂层单元时进行金属、非金属掺杂,或在沉积每两个涂层单元之间引入稀有气体进行刻蚀。与现有技术相比,本发明涂层结合两种材料的摩擦磨损性能,通过沉积工艺调整增加涂层的致密性,制备出具有优异耐磨性能的多层交替涂层,可作为航天火工分离装置的固体润滑涂层。

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