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公开(公告)号:CN110241354B
公开(公告)日:2020-03-17
申请号:CN201910649084.4
申请日:2019-07-18
Applicant: 南昌大学 , 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种含碳高熵合金涂层及其制备方法,属于合金涂层领域。本发明以Co、Cr、Cu、Fe、Mn为主元素,以碳元素(C)为次元素,C是间隙元素,添加到CoCrCuFeMn高熵合金中,可以通过非金属元素的间隙作用,使合金的堆朵层错能提高,使该类高熵合金的晶格畸变增大,起到固溶强化作用,碳元素还能与主元素形成碳化物,如形成Fe‑C,Cr‑C的M23C6或M7C3碳化物,弥散在合金组织中,产生弥散强化作用,使高熵合金硬度和耐磨性提高;同时主元素构成的高熵合金结构为BCC+FCC,会形成双相固溶体,添加C元素后物相结构类型不会变化,双相固溶体使高熵合金具有更高的强度,提高含碳高熵合金涂层的硬度。
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公开(公告)号:CN110306186A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910716257.X
申请日:2019-08-05
Applicant: 南昌大学 , 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种含硅高熵合金涂层及其制备方法,属于合金涂层领域。本发明以硅元素为次元素,也是间隙元素,添加到CoCrCuFeMn高熵合金中,可以通过非金属元素的间隙作用,具有很好的抗高温软化性能,使该类高熵合金的晶格畸变增大,起到固溶强化作用,硅元素还能与主元素形成硅化物,弥散在合金组织中,产生弥散强化作用,使该类高熵合金硬度和耐磨性提高;添加自熔性元素Si,可以改善合金在液态时的流动性,从而改善涂层表面宏观形貌;部分Si可以置换原子半径大的Cr,使合金的晶格失真效应加剧,使高熵合金组织中的FCC相峰值发生变化,Si的加入可以使高熵合金中的BCC相向FCC相转变,促进FCC相体积分数增大。
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公开(公告)号:CN110241354A
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201910649084.4
申请日:2019-07-18
Applicant: 南昌大学 , 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种含碳高熵合金涂层及其制备方法,属于合金涂层领域。本发明以Co、Cr、Cu、Fe、Mn为主元素,以碳元素(C)为次元素,C是间隙元素,添加到CoCrCuFeMn高熵合金中,可以通过非金属元素的间隙作用,使合金的堆朵层错能提高,使该类高熵合金的晶格畸变增大,起到固溶强化作用,碳元素还能与主元素形成碳化物,如形成Fe-C,Cr-C的M23C6或M7C3碳化物,弥散在合金组织中,产生弥散强化作用,使高熵合金硬度和耐磨性提高;同时主元素构成的高熵合金结构为BCC+FCC,会形成双相固溶体,添加C元素后物相结构类型不会变化,双相固溶体使高熵合金具有更高的强度,提高含碳高熵合金涂层的硬度。
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公开(公告)号:CN114411037B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210098056.X
申请日:2022-01-27
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
IPC: C22C30/00 , B22F9/04 , B22F1/142 , B22F1/145 , C23C24/10 , C23C28/00 , C23C14/35 , C23C14/32 , C23C14/06 , C23C14/16
Abstract: 本发明提供了一种高熵合金及其制备方法和耐磨抗氧化涂层及其制备方法,涉及合金材料技术领域。本发明提供的高熵合金具有高硬度和优异的耐磨性,且具有较好的抗氧化性。本发明提供了一种耐磨抗氧化涂层,自下而上,包括依次层叠设置的底层、过渡层和复合层;所述底层为Ti层,所述过渡层为TiC层;所述复合层为高熵合金和Ti2AlC的交替叠加层,复合层的最下层为高熵合金,最上层为Ti2AlC,所述高熵合金为以上技术方案所述的高熵合金。本发明提供的涂层具有优异的抗高温氧化性,在常温及高温(1000℃)下均具有良好的耐磨性能,且膜基结合力强。
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公开(公告)号:CN114411037A
公开(公告)日:2022-04-29
申请号:CN202210098056.X
申请日:2022-01-27
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
IPC: C22C30/00 , B22F9/04 , B22F1/142 , B22F1/145 , C23C24/10 , C23C28/00 , C23C14/35 , C23C14/32 , C23C14/06 , C23C14/16
Abstract: 本发明提供了一种高熵合金及其制备方法和耐磨抗氧化涂层及其制备方法,涉及合金材料技术领域。本发明提供的高熵合金具有高硬度和优异的耐磨性,且具有较好的抗氧化性。本发明提供了一种耐磨抗氧化涂层,自下而上,包括依次层叠设置的底层、过渡层和复合层;所述底层为Ti层,所述过渡层为TiC层;所述复合层为高熵合金和Ti2AlC的交替叠加层,复合层的最下层为高熵合金,最上层为Ti2AlC,所述高熵合金为以上技术方案所述的高熵合金。本发明提供的涂层具有优异的抗高温氧化性,在常温及高温(1000℃)下均具有良好的耐磨性能,且膜基结合力强。
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公开(公告)号:CN112323024B
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202011096034.7
申请日:2020-10-14
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明属于金属表面涂层技术领域,具体涉及一种高强抗氧化涂层及其制备方法和应用。本发明提供的高强抗氧化涂层具有AlCoCrFeNi层与Cr2AlC层周期性排列的多层结构,且AlCoCrFeNi层和Cr2AlC层的厚度比为(1~3):1,其中,所述AlCoCrFeNi层保证涂层的高抗氧化性,所述Cr2AlC层有利于降低涂层应力,增强涂层强度,并且AlCoCrFeNi层和Cr2AlC层交替循环层叠,这种结构特点能够阻断柱状晶的贯穿性生长,阻止贯穿性缺陷存在,进一步提高涂层的抗氧化特性。
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公开(公告)号:CN114032502A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111394069.3
申请日:2021-11-23
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明属于功能涂层技术领域,特别涉及一种耐磨耐蚀复合层及其制备方法。本发明提供了一种耐磨耐蚀复合层,包括层叠设置的底层、过渡层和表层,所述表层为交替层叠的高熵合金层和Ti2AlN层;所述表层的最内层为高熵合金层,所述表层的最外层为Ti2AlN层;所述高熵合金层的化学组成为AlSimCrFeNiTiMoV‑N,0≤m≤0.2,m为原子比。实施例表明,本发明提供的耐磨耐蚀复合层具有优异的耐磨性和良好的抗腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN112342505A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN202011129534.6
申请日:2020-10-21
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 本发明提供了一种耐磨耐高温复合涂层,包括交替层叠排列的MoNbTaTiZr层和Cr2AlC层。本发明提供的复合涂层中采用交替层叠排列的MoNbTaTiZr层和Cr2AlC层,其中MoNbTaTiZr层具有难熔高熵合金特有的属性,保证了涂层的耐磨和高温性能,Cr2AlC层具有MAX相,有利于降低涂层应力,增强韧性,配合交替层叠排列的多层涂层可以阻断柱状晶的贯穿性生长,阻止贯穿性缺陷存在,进一步提高涂层的耐磨和耐高温特性。实施例的结果表明,本发明提供的复合涂层的高温摩擦系数为0.48±0.08,硬度约为43.21GPa。
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公开(公告)号:CN111840414A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010821840.X
申请日:2020-08-15
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
IPC: A61K36/855 , A61K36/71 , A61K36/704 , A61K9/28 , A61P31/14 , A61P11/00 , A61P1/16 , A61P11/14
Abstract: 本发明涉及一种中成药物的制备方法,具体涉及一种强化预防2019-nCoV感染的中成药制作方法,依次包括以下步骤:a采用低浓度50%含水乙醇加压蒸汽蒸馏提取的方法,提取双黄连,青黛,柴胡,紫菀,甘草五味中药的精油;b提取后的药渣和大青叶,板蓝根,贯众,赤芍,胖大海,丹皮一起在水溶剂下用超声波提取得水提取物;c将提取的精油用食用面粉包结,可获得精油食用面粉包结物;d用第b步所得的水提物和第c步所得的精油食用面粉包结物添加淀粉,造粒压成中成药,包覆膜衣,可得。本发明可以让药材结构内有效成分快速析出,并且不会破坏有效成分的化学分子结构,提取效率充分。步骤c提供的技术能够高效保留药材中易挥发抗病毒成分在制剂中的存留效率。
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公开(公告)号:CN101775520A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010114104.7
申请日:2010-02-25
Applicant: 江西省科学院应用物理研究所
Abstract: 一种利用磁场处理制备高性能Cu-Fe形变原位复合材料的方法,其特征在于,所述方法中Cu-Fe形变原位复合材料是通过配料、熔炼、浇注或连铸、磁场控制凝固、热锻或热轧、固溶处理、冷轧、冷拔、磁场控制时效工艺流程,最后得到成型的铜材。在铸锭凝固过程中施加磁场,控制Cu-Fe形变原位复合材料凝固,极其明显细化Fe枝晶,减小Fe偏析,使材料经后续冷变形加工后在基体中弥散分布均匀细小的Fe纤维相,大幅度提高材料的强度;在时效工艺处理中施加磁场,促进Fe析出,增加Fe粒子析出数量,减小析出相尺寸,促使析出相弥散分布,从而大幅度提高材料的导电率,进一步提高材料的强度;制备工艺简单、成本低。本发明适用于高性能Cu-Fe形变原位复合材料或类似材料的制备。
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