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公开(公告)号:CN108893727A
公开(公告)日:2018-11-27
申请号:CN201810627280.7
申请日:2018-06-19
Applicant: 南昌大学
IPC: C23C16/455 , C23C16/34 , C23C16/40
Abstract: 一种氮化镓/氧化铝纳米复合耐蚀涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)PE-ALD工作腔准备;(2)氮化镓/氧化铝纳米复合耐蚀涂层的制备;(3)PE-ALD工作腔还原。本发明利用原子层外延技术制备得到的氮化镓/氧化铝纳米复合耐蚀涂层,可在任意形状表面(二维或三维)形成化学计量比精确、覆盖性好、薄膜厚度精准的纳米涂层,工艺重复稳定性好。涂层材料对人体无毒、无害,可提高金属耐蚀性,特别是对镁、锌等活泼金属。
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公开(公告)号:CN109338126B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811189248.1
申请日:2018-10-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法,包括合金粉末的多组分实时精密输出、坩埚连续进样、坩埚封装、合金粉末在多温区内的分区熔炼四个步骤。本发明可快速制备多组分配比、多热处理条件的镁合金块体样品制备。样品中合金元素种类及含量可以精确控制,样品配置、熔炼过程安全、简便。除镁合金外,本发明也适用于其他容易氧化合金(如:锌、钛)块体高通量制备。
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公开(公告)号:CN109338126A
公开(公告)日:2019-02-15
申请号:CN201811189248.1
申请日:2018-10-12
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种基于粉末喷射熔炼的镁合金块材高通量制备方法,包括合金粉末的多组分实时精密输出、坩埚连续进样、坩埚封装、合金粉末在多温区内的分区熔炼四个步骤。本发明可快速制备多组分配比、多热处理条件的镁合金块体样品制备。样品中合金元素种类及含量可以精确控制,样品配置、熔炼过程安全、简便。除镁合金外,本发明也适用于其他容易氧化合金(如:锌、钛)块体高通量制备。
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公开(公告)号:CN109440065B
公开(公告)日:2020-07-14
申请号:CN201811330711.X
申请日:2018-11-09
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种钨化钼耐蚀薄膜的制备方法,包括:1)将镁合金置于气氛炉中,控制气氛炉炉温160~200℃,保温1~2小时;2)磁控溅射工作腔抽至背底真空度为2×10‑7 Torr,溅射气体为氩气且溅射时真空度不低于3×10‑3 Torr;调节Mo和W溅射电压在300~500V,控制薄膜中Mo1‑xWx中X值在0.2~0.8之间;镁合金待镀件转动速度为6RPM;控制溅射时间在20min~1500min,直至薄膜厚度达设计要求。本发明制作操作简单、易于实现工艺控制自动化大规模连续生产;制备的Mo1‑XWX(0.2
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公开(公告)号:CN108823552A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810627291.5
申请日:2018-06-19
Applicant: 南昌大学
IPC: C23C16/455 , C23C16/34 , C23C16/40
Abstract: 一种氮化钛/二氧化钛纳米复合耐蚀涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)ALD工作腔准备;(2)氮化钛/二氧化钛纳米复合耐蚀涂层的制备,首先制备氮化钛膜,随后利用自氧化将部分氮化钛转化为二氧化钛,最终得到氮化钛/二氧化钛纳米复合涂层;(3)ALD工作腔还原。本发明利用原子层外延技术制备得到的氮化钛/二氧化钛纳米复合耐蚀涂层,可在任意形状表面(二维或三维)形成化学计量比精确、覆盖性好、薄膜厚度精准的纳米涂层,工艺重复稳定性好。涂层材料对人体无毒、无害,可提高金属耐蚀性,特别是对镁、锌等活泼金属。
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公开(公告)号:CN109440065A
公开(公告)日:2019-03-08
申请号:CN201811330711.X
申请日:2018-11-09
Applicant: 南昌大学
Abstract: 一种钨化钼耐蚀薄膜的制备方法,包括:1)将镁合金置于气氛炉中,控制气氛炉炉温160~200℃,保温1~2小时;2)磁控溅射工作腔抽至背底真空度为2×10-7 Torr,溅射气体为氩气且溅射时真空度不低于3×10-3 Torr;调节Mo和W溅射电压在300~500V,控制薄膜中Mo1-xWx中X值在0.2~0.8之间;镁合金待镀件转动速度为6RPM;控制溅射时间在20min~1500min,直至薄膜厚度达设计要求。本发明制作操作简单、易于实现工艺控制自动化大规模连续生产;制备的Mo1-XWX(0.2
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