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公开(公告)号:CN116103610A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211672173.9
申请日:2022-12-26
Applicant: 武汉理工大学 , 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 广东翔鹭钨业股份有限公司
Abstract: 本发明涉及一种高温稳定TiAlN梯度硬质涂层材料及其制备方法,所述TiAlN梯度硬质涂层材料从底部到表面Al含量均匀连续梯度增加,Ti含量均匀连续梯度减少。本发明提供的TiAlN梯度硬质涂层材料具有优异的高温稳定性能,结合力强,硬度高,能够延长刀具使用寿命,满足现代机械加工高效率、高精度、高可靠性的要求。
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公开(公告)号:CN119757664A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202510097760.7
申请日:2025-01-22
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学
IPC: G01N33/00 , G01N27/416 , G01N30/00
Abstract: 本发明公开了一种基于第一性原理提高氧化镓氢气传感的方法,包括如下步骤:S1.构建实验晶面的超胞模型,S2.构建H2吸附活化前的晶体结构模型,S3.吸附活化测试,S4.比较晶体结构模型在H2吸附活化前后的电子结构与物理参数的前后差异,并判断H2传感响应差异,从而提高氧化镓的氢气传感效果。本发明的一种基于第一性原理提高氧化镓氢气传感的方法采用第一性原理计算,可从原子和电子尺度揭示β‑Ga2O3材料对H2的吸附与活化的具体机理,明确了β‑Ga2O3化学活性晶面,解决目前氧化镓材料应用在中高温H2传感中晶面活性机理不明确的问题,有效的给予中高温H2传感理论指导。
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公开(公告)号:CN119026275A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411293206.8
申请日:2024-09-14
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G16C60/00 , G06F119/14
Abstract: 本发明通过设计材料选定、切削实验、建立仿真模型、切削仿真、结果分析以及刀具设计等步骤,结合应力波分析与计算提出了一种新的基于应力波传播的刀具涂层动力学的设计方法。本发明的一种基于应力波传播的刀具涂层动力学设计方法通过对切削过程中产生的冲击应力,通过切削仿真,并结合应力波分析,从而筛选出与实际高速切削的动态环境相契合的刀具涂层,有效避免刀具涂层在间歇式冲击载荷过程中因应力波无法快速达到应力平衡状态而造成的疲劳开裂、拉伸断裂和分层脱落等问题,有效的延长了刀具涂层的使用寿命与切削效果的稳定性。
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公开(公告)号:CN118459219A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410657117.0
申请日:2024-05-25
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学
IPC: C04B35/468 , C04B35/626 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种单分散、晶相可控的纳米级钛酸钡粉体的制备方法,采用微波辅助水热方法制备,能够可控合成不同晶相的纳米级钛酸钡粉体。本发明的一种单分散、晶相可控的纳米级钛酸钡粉体的制备方法利用柠檬酸和油酸的协同作用,可以实现单分散、不同晶相且纳米级(200nm以下)的钛酸钡粉体的可控合成,且整体制备流程简单、原料易获取、设备要求不高且成本低廉,能够满足工业生产需求。
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公开(公告)号:CN113718206B
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202110969248.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 中山市气相科技有限公司 , 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 , 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心
Abstract: 本发明涉及一种具有三明治结构的TaTiN多层薄膜的制备方法,采用工业级多弧离子镀系统在优选工艺条件下制备三明治结构的TaTiN多层薄膜,该薄膜的多层结构设计使薄膜呈非柱状结构生长,并且多层结构提供的大量界面在腐蚀条件下形成的致密氧化钝化膜能有效阻止腐蚀的进一步渗透,从而明显提高材料的抗腐蚀性能。本发明方法重复性高,易于控制,自动化程度高,便于大规模生产,可应用于海洋、化工等抗腐蚀领域。
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公开(公告)号:CN113718206A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110969248.9
申请日:2021-08-23
Applicant: 中山市气相科技有限公司 , 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 , 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心
Abstract: 本发明涉及一种具有三明治结构的TaTiN多层薄膜的制备方法,采用工业级多弧离子镀系统在优选工艺条件下制备三明治结构的TaTiN多层薄膜,该薄膜的多层结构设计使薄膜呈非柱状结构生长,并且多层结构提供的大量界面在腐蚀条件下形成的致密氧化钝化膜能有效阻止腐蚀的进一步渗透,从而明显提高材料的抗腐蚀性能。本发明方法重复性高,易于控制,自动化程度高,便于大规模生产,可应用于海洋、化工等抗腐蚀领域。
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公开(公告)号:CN113716965A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202110956573.1
申请日:2021-08-19
Applicant: 中山市气相科技有限公司 , 中山市武汉理工大学先进工程技术研究院 , 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心
IPC: C04B35/563 , C04B35/565 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/653 , C23C14/32 , C23C14/35
Abstract: 本发明公开了一种二元共晶靶材及其制备方法,包括A组分与B组分,所述A组分可为SiC或B4C,B组分可为TiB2、ZrB2、HfB2、TaB2或NbB2,初始A组分含量为30mol%~90mol%,余量为B组分。相较于固相烧结制备的多组分靶材,本发明制备的共晶靶材更加致密,元素种类更多,相分散更均匀,制备过程更简单,制备效率更高;相较于B、C、Si、SiC、B4C等材料,本发明具有良好的导电导热性,使用时不会因导电性和导热性差影响沉积;靶材自身已具有高硬度、高韧性,使用本发明制备的靶材进行涂层制备时,无需氮气、乙炔等反应气体,可使制备的涂层具备靶材相同的优异性能。本发明既可作为单独的多组分靶材使用,也可作为单质金属靶的掺杂靶材进行使用。
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公开(公告)号:CN118610161A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410911694.8
申请日:2024-07-09
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学 , 武汉工程大学
IPC: H01L21/768 , H01L23/532 , C23C14/35 , C23C14/16 , C23C14/04
Abstract: 本发明公开了一种铜互连集成电路的扩散阻挡层及其制备方法,提出新型非晶夹结晶三层结构扩散阻挡层,首先在Si或low‑K衬底上沉积一层非晶态二元合金层,其次在非晶态合金层上沉积结晶态合金层,最后在结晶态合金层上再沉积一层非晶态合金层,进而制备成三层结构的扩散阻挡层。本发明的一种铜互连集成电路的扩散阻挡层采用二元合金构建,相较于传统的氮化物陶瓷阻挡层来说与Cu的热膨胀系数更适配,且粘附性好,结合力强,无需再沉积金属粘附层;其制备方法采用双靶磁控溅射系统沉积扩散阻挡层,只需要调控双靶的溅射功率调控溅射元素的成分比以制备不同结晶形态的二元合金薄膜,沉积过程无需对系统中的原料进行更换调整,工艺简单,操作便捷。
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公开(公告)号:CN118374767A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410609892.9
申请日:2024-05-16
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学
Abstract: 本发明提供了一种用于大长径比管材的磁控溅射装置及其镀膜方法。磁控溅射装置包括管材、电动滑轨、键钮、进气管道、环形靶系统、滑轨传动装置以及真空系统:管材具有腔体;电动滑轨位于腔体内,开设有多个通孔;键钮填充于通孔中;进气管道与电动滑轨内连通;环形靶系统与电动滑轨滑动连接;滑轨传动装置位于管材的一端与电动滑轨传动连接;真空系统位于管材的另一端。本申请实施例通过在电动滑轨上设置键钮填充通孔,环形靶系统按压键钮即时连通并释放气体,其他键钮保持密封,提高了不同区域气体浓度的均匀性,解决了镀膜均匀性、稳定性不足的问题;设备结构简单,各系统之间相互独立,仪器的维修和查错方便。
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公开(公告)号:CN117051304A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311080095.8
申请日:2023-08-25
Applicant: 化学与精细化工广东省实验室潮州分中心 , 武汉理工大学 , 武汉工程大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧铸态多主元合金及其制备方法,所述多主元合金由元素Al、Mo、Ta、Nb、Ti、Zr与Cr组成,通过备料、制备CrAl合金以及制备多主元合金等步骤,最终制得成分为Al0.5Mo0.5NbTa0.5TiZrCrx的高强韧铸态多主元合金。本发明的一种高强韧铸态多主元合金及其制备方法通过添加Cr的方法改善Al0.5Mo0.5NbTa0.5TiZr多主元合金的性能,Cr与原始合金Al0.5Mo0.5NbTa0.5TiZr具有同样的体心立方结构,且与其它组成元素相比,Cr具有原子半径较小、密度较低的特点,其能有效固溶至原有多主元合金晶格之中,降低原有体系的价电子浓度,从而提升其强度、硬度和极限应变,并降低其密度,实现轻质高强高韧,制备工艺简单。
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