具有网络结构的WC-Cr3C2陶瓷涂层铁基表面复合材料制备方法

    公开(公告)号:CN100491567C

    公开(公告)日:2009-05-27

    申请号:CN200710037703.1

    申请日:2007-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种具有网络结构的WC-Cr3C2陶瓷涂层铁基表面复合材料制备方法。该复合材料的WC-Cr3C2陶瓷增强相呈三维连续网络结构,制备方法为通过选用特定的化学反应、粘结相物质、反应润湿层物质及各物料的有序堆放,采用燃烧合成技术在普通碳素结构钢表面制备了具有网络结构WC-Cr3C2陶瓷增强相的铁基表面复合材料,该制备方法工艺简单,节能,所制备的涂层纯度高,微观组织致密良好,涂层与基体之间为牢固的冶金结合,涂层具有较高的硬度和良好抗磨性能,其耐磨性为碳钢基体的4~6倍。

    控制相变强化梯度组织的激光相变强化方法

    公开(公告)号:CN1403598A

    公开(公告)日:2003-03-19

    申请号:CN02136863.5

    申请日:2002-09-06

    Inventor: 张光钧

    Abstract: 本发明属激光热处理技术领域。本发明公开了一种控制相变强化梯度组织的激光相变强化方法,其步骤包括:(1)对工件进行相变强化梯度组织进行设计;(2)工件适当热处理状态,通常调质;(3)涂覆激光纳米氧化物吸收涂料;(4)根据工件的相变强化梯度组织设计选择合适的激光功率密度和扫描速度;(5)按所选的激光功率密度和扫描速度对涂有激光纳米氧化物吸收涂料的工件进行激光相变强化处理。经该方法处理得到的工件能达到高硬度、承受重载和优异的耐磨性能。

    激光的纳米氧化物吸收涂料

    公开(公告)号:CN1403514A

    公开(公告)日:2003-03-19

    申请号:CN02136862.7

    申请日:2002-09-06

    Inventor: 张光钧 陈振耀

    Abstract: 一种激光的纳米氧化物吸收涂料,其特征在于它包含有:主料纳米氧化物5~40wt%、粘接剂聚乙烯醇5~6wt%、包复剂聚乙二醇0.5~5wt%、防锈剂亚硝酸钠2.0~4.0wt%、乳化剂OP-10 0.5~1.0wt%、分散剂P-192~5wt%,其余为去离子水,本发明涂料的激光吸收率高达94%~95%,并且具有工艺性能好,不结块、不沉淀、涂、刷和喷方便、无污染、无刺激性气味、激光热处理时无反喷、不燃烧等优点。

    中碳钢刀具的新型热处理方法

    公开(公告)号:CN1062003A

    公开(公告)日:1992-06-17

    申请号:CN91107510.0

    申请日:1991-10-21

    Abstract: 该发明涉及金属材料的激光热处理技术领域。该发明用CO2激光束对中碳钢回火索氏体的刀具或刀模的刃口进行相变硬化处理后,很好地解决了目前刀具和刀模的韧性和硬度不可兼得的问题,改善了它们的性能,使它们不仅能弯折90°没有裂纹,刃口又有足够的硬度,使用寿命提高一倍以上,并且扩展了刀具和刀模的使用范围,相应增加了产品品种。该发明方法简单,操作方便,成本低廉,对印刷、包装业和制鞋业的发展有着不可低估的重要意义。

    一种制备TiC-TiB2纳米-微米复相陶瓷涂层的方法

    公开(公告)号:CN101037771B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200710037347.3

    申请日:2007-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种制备TiC-TiB2纳米-微米复相陶瓷涂层的方法,包括以下步骤:将选自Ti或TiO2的反应物A,选自硼、B2O3或B4C的反应物B,反应物碳,纳米TiC和稀土氧化物粉末先驱体均匀混合后经等离子致密化造粒组装成粒度约30μm的粘合颗粒;在45号钢基底上先热喷涂0.1-0.3mm的Ni基合金打底层,再冷喷涂一层0.5-1mm的粘合颗粒;在预组装涂层表面涂上增加对CO2激光吸收率的主要由纳米氧化物和其它助剂组成的液体吸光涂料;对上述预组装涂层进行激光扫描,得到TiC-TiB2纳米-微米复相陶瓷涂层。本发明可以克服目前TiB2涂层普遍存在的成本高、效率低、涂层韧性低、和基体结合力差等缺点。

    一种纳米/亚微米TiB-TiC增强钛基复合材料(TiB+TiC)/Ti的制备方法

    公开(公告)号:CN101144159A

    公开(公告)日:2008-03-19

    申请号:CN200710047617.9

    申请日:2007-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种纳米/亚微米TiB-TiC增强钛基复合材料(TiB+TiC)/Ti的制备方法,包括以下步骤:将选自Ti、B4C和稀土氧化物CeO2粉末的先驱体均匀混合后经等离子致密化造粒组装成粒度约30μm的粘合颗粒,并冷喷涂于钛合金Ti-6Al-4V基底上,厚度控制在0.5-1.0mm;然后在预组装涂层表面涂上增加对CO2激光吸收率的主要由纳米氧化物和其它助剂组成的液体吸光涂料;对上述预组装涂层进行激光扫描,得到纳米/亚微米TiB-TiC增强钛基复合材料(TiB+TiC)/Ti。本发明可以将陶瓷材料的高硬度、高化学稳定性和钛合金的高延性、高强度有机地结合在一起,解决钛合金摩擦系数大、耐磨性差等致命缺点,可应用于航空航天器、航海舰船上的钛合金零件,以及耐酸泵、耐酸阀钛合金部件的改性。

    激光熔覆陶瓷涂层中孔隙的纳米修补方法

    公开(公告)号:CN100374397C

    公开(公告)日:2008-03-12

    申请号:CN200510111137.5

    申请日:2005-12-05

    Abstract: 一种激光熔覆陶瓷涂层中孔隙的纳米修补方法,包括下列步骤:①在激光的纳米氧化物吸收涂料中加入经造粒组装的纳米陶瓷粉末,充分搅拌形成混合涂料;②将所述的混合涂料涂在所述的待处理的存在孔隙的陶瓷涂层上,形成预涂层;③对所述的预涂层进行激光熔覆处理。本发明方法可完善熔覆陶瓷涂层表面的结构。

    一种制备TiC-TiB2纳米-微米复相陶瓷涂层的方法

    公开(公告)号:CN101037771A

    公开(公告)日:2007-09-19

    申请号:CN200710037347.3

    申请日:2007-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种制备TiC-TiB2纳米-微米复相陶瓷涂层的方法,包括以下步骤:将选自Ti或TiO2的反应物A,选自硼、B2O3或B4C的反应物B,反应物碳,纳米TiC和稀土氧化物粉末先驱体均匀混合后经等离子致密化造粒组装成粒度约30μm的粘合颗粒;在45号钢基底上先热喷涂0.1-0.3mm的Ni基合金打底层,再冷喷涂一层0.5-1mm的粘合颗粒;在预组装涂层表面涂上增加对CO2激光吸收率的主要由纳米氧化物和其它助剂组成的液体吸光涂料;对上述预组装涂层进行激光扫描,得到TiC-TiB2纳米-微米复相陶瓷涂层。本发明可以克服目前TiB2涂层普遍存在的成本高、效率低、涂层韧性低、和基体结合力差等缺点。

    激光的纳米氧化物吸收涂料

    公开(公告)号:CN1176167C

    公开(公告)日:2004-11-17

    申请号:CN02136862.7

    申请日:2002-09-06

    Inventor: 张光钧 陈振耀

    Abstract: 一种激光的纳米氧化物吸收涂料,其特征在于它包含有:主料纳米氧化物5~40wt%、粘接剂聚乙烯醇5~6wt%、包覆剂聚乙二醇0.5~5wt%、防锈剂亚硝酸钠2.0~4.0wt%、乳化剂OP-10 0.5~1.0wt%、分散剂P-192~5wt%,其余为去离子水,本发明涂料的激光吸收率高达94%~95%,并且具有工艺性能好,不结块、不沉淀、涂、刷和喷方便、无污染、无刺激性气味、激光热处理时无反喷、不燃烧等优点。

    一种具有网络结构纳米增强相的铁基表面复合材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101570859A

    公开(公告)日:2009-11-04

    申请号:CN200810207767.6

    申请日:2008-12-25

    Abstract: 本发明公开了一种具有网络结构纳米陶瓷增强相的铁基表面复合材料的制备方法,所述方法是燃烧合成反应技术和激光熔覆技术的有机结合。本发明的制备方法可制备表面致密、具有网络结构纳米陶瓷增强相的大面积、大尺寸的铁基复合材料,且所制备的复合材料的硬度可达基材硬度的2~3倍,磨损体积可达基材磨损体积的1/6~1/4,耐磨性可达基材耐磨性的4~6倍。本发明的具有网络结构纳米陶瓷增强相涂层为原位自生,涂层与基体的结合为冶金结合,因此本发明还具有工艺简单、节能、涂层纯度高、微观组织致密良好等优点。

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