一种含碳高熵合金涂层及其制备方法

    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

    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。

    一种耐磨耐高温复合涂层及其制备方法

    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

    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。

    一种强化预防2019-nCoV感染的中成药制作方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种高熵合金/Ti3SiC2多层复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114807872A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210474405.3

    申请日:2022-04-29

    Abstract: 本发明提供了一种高熵合金/Ti3SiC2多层复合涂层及其制备方法,属于复合涂层技术领域。本发明采用多层交替设置高熵合金层和Ti3SiC2层的方式,TiVNbMoTaW能够抑制Ti3SiC2晶粒的异常长大,从而缓解Ti3SiC2MAX相在高温下的各向异性,保证Ti3SiC2高温下的高导电导热性能。多层交替设置TiVNbMoTaW层和Ti3SiC2层,能够改善Ti3SiC2材料脆性,提高复合涂层与基体的结合强度。另外,高熔点和高固溶强化的TiVNbMoTaW难熔高熵合金层具有良好的高温热稳定性和高温强度,同时还含超导电性的Ti、Nb、Ta元素,使得复合涂层具有优异的高温强度外还兼有良好的导电性。

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