一种氧化铝/陶瓷润滑相热障减摩涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN114016104A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111424879.9

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种氧化铝/陶瓷润滑相热障减摩涂层的制备方法,将硼砂、氢氧化钠与碳酸钠加入到去离子水中,得到混合溶液,以去除钝化膜的金属基底为阴极,以铝板为阳极;将去除钝化膜的金属基底置于电解质溶液中进行微弧氧化,在去除钝化膜的金属基底表面生成微弧氧化涂层,得到含硼的微弧氧化试样;将固体润滑剂与硝酸铝加入到无水乙醇中,制备混合溶液,以含硼的微弧氧化试样为阴极,以铝板为阳极;将含硼的微弧氧化试样置于电解质溶液中进行微弧氧化即可。本发明通过二次微弧氧化工艺,制备出氧化铝/陶瓷润滑相复合结构,陶瓷润滑相的存在使得涂层与基体表面形成冶金结合或产生润滑减摩效果,连接更加牢固。

    一种氧化铝/陶瓷润滑相热障减摩涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN114016104B

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202111424879.9

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种氧化铝/陶瓷润滑相热障减摩涂层的制备方法,将硼砂、氢氧化钠与碳酸钠加入到去离子水中,得到混合溶液,以去除钝化膜的金属基底为阴极,以铝板为阳极;将去除钝化膜的金属基底置于电解质溶液中进行微弧氧化,在去除钝化膜的金属基底表面生成微弧氧化涂层,得到含硼的微弧氧化试样;将固体润滑剂与硝酸铝加入到无水乙醇中,制备混合溶液,以含硼的微弧氧化试样为阴极,以铝板为阳极;将含硼的微弧氧化试样置于电解质溶液中进行微弧氧化即可。本发明通过二次微弧氧化工艺,制备出氧化铝/陶瓷润滑相复合结构,陶瓷润滑相的存在使得涂层与基体表面形成冶金结合或产生润滑减摩效果,连接更加牢固。

    一种有机废气耦合式一体化处理装置

    公开(公告)号:CN114028906B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111425960.9

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种有机废气耦合式一体化处理装置,包括腔体、净化装置、通气管道和循环装置;其中,净化装置设置在腔体内部,通气管道穿过腔体,位于腔体的通气管道上设置有净化装置,净化装置包括依次设置在通气管道上的第一活性炭网、阳极电催化网、第二活性炭网和阴极,或者净化装置包括依次设置在通气管道上的阳极电催化网、第一活性炭网、第二活性炭网和阴极;循环装置一端与阴极的一端相连,阴极的另一端与循环装置另一端相连。本发明中腔体的内壁与腔体内的净化装置组成空气流通区可以将多余的热量带出装置,避免影响废气的流通;利用第一活性炭网、第二活性炭网与阳极催化网的连同使用,有效的提高了对废气的净化效率,对污染气体净化的更为彻底。

    一种有机废气耦合式一体化处理装置

    公开(公告)号:CN114028906A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111425960.9

    申请日:2021-11-26

    Abstract: 一种有机废气耦合式一体化处理装置,包括腔体、净化装置、通气管道和循环装置;其中,净化装置设置在腔体内部,通气管道穿过腔体,位于腔体的通气管道上设置有净化装置,净化装置包括依次设置在通气管道上的第一活性炭网、阳极电催化网、第二活性炭网和阴极,或者净化装置包括依次设置在通气管道上的阳极电催化网、第一活性炭网、第二活性炭网和阴极;循环装置一端与阴极的一端相连,阴极的另一端与循环装置另一端相连。本发明中腔体的内壁与腔体内的净化装置组成空气流通区可以将多余的热量带出装置,避免影响废气的流通;利用第一活性炭网、第二活性炭网与阳极催化网的连同使用,有效的提高了对废气的净化效率,对污染气体净化的更为彻底。

    一种阀金属表面微弧氧化/水热处理制备耐磨涂层的方法

    公开(公告)号:CN113737243A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110997286.5

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 一种阀金属表面微弧氧化/水热处理制备耐磨涂层的方法,将钼酸钠与铝酸钠加入到水中,得到混合溶液;或将钼酸钠与氢氧化钠加入到水中,得到混合溶液;以混合溶液作为电解液,以阀金属试样为阳极,以不锈钢槽体为阴极;将阀金属试样置于电解液中进行微弧氧化,得到含钼微弧氧化试样;将含钼微弧氧化试样加入到水热反应釜中,进行水热处理,在阀金属试样表面制得耐磨涂层。本发明由于采用含有钼酸钠的电解液,先通过微弧氧化形成具有微观多孔结构的微弧氧化涂层,再经过水热处理后形成二硫化钼纳米结构层,二硫化钼的附着使得涂层具有极为优良的耐磨性能。

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