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公开(公告)号:CN104388887B
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201410668715.4
申请日:2014-11-20
Applicant: 西安交通大学 , 陕西法士特汽车传动集团有限责任公司 , 陕西工业技术研究院
Abstract: 一种重载齿轮表面复合梯度涂层及其制备方法,包括位于基体表面的底层,位于底层表面的过渡层,以及位于过渡层表面的面层组成,底层的材料为Ni25镍基自熔合金属粉末,过渡层的材料为Ni60镍基自熔合金属粉末,面层的材料为Ni60/WC-Cr3C2-RE-Ni镍基复合金属粉末;重载齿轮表面复合梯度涂层是采用超音速等离子喷涂底层、过渡层以及面层,然后对底层、过渡层以及面层进行真空重熔制成的。本发明为重载齿轮的制造与再制造提供的复合梯度涂层和制备方法,通过这种方法制造的齿轮可以获得应力缓和、高结合强度的耐磨、耐蚀和抗疲劳功能涂层,从而提高重载齿轮的工作寿命。
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公开(公告)号:CN105970145A
公开(公告)日:2016-09-28
申请号:CN201610332494.2
申请日:2016-05-18
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: Y02T50/6765
Abstract: 本发明公开了一种薄片微纳柱晶结构YSZ热障涂层的制备方法,通过对不同实施例的层状结构(或摊片)平均厚度进行测量得到超音速等离子喷涂涂层的摊片厚度约为普通等离子喷涂涂层的1/3,采用场发射扫描电子显微镜对超音速喷涂涂层的结构进行表征得到摊片内部呈现一种亚微米晶及纳米晶粒共存的双模式微观结构,进一步通过热蚀显化及定量统计方法揭示了内部不同亚微米晶粒及纳米晶粒的含量。
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公开(公告)号:CN104808016A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510161679.7
申请日:2015-04-07
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种显化氧化锆基热障涂层晶粒形态的方法,通过对等离子喷涂涂层的抛光面以不同温度及保温时间进行热蚀显化实验,最大程度地揭示了熔滴扁平凝固后的结晶形态。利用扫描电子显微镜,确定出显化涂层内部晶粒形貌、晶粒尺寸、晶界等信息的最佳热蚀工艺,并借助图像法定量表征等离子喷涂YSZ涂层在极快的冷却速率下的凝固结晶形态及尺寸分布范围。这一方法不仅对不同喷涂方法沉积不同级别陶瓷涂层微观结构内部晶粒形态及尺寸的表征具有重要的借鉴意义,而且对理解等离子喷涂制备高性能热障涂层的形成机理及结构设计具有重要的理论价值。
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公开(公告)号:CN104385703A
公开(公告)日:2015-03-04
申请号:CN201410667839.0
申请日:2014-11-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种叶片表面修复的复合梯度涂层及其制备方法,包括经真空钎涂的底层和面层;且底层形成于待修复叶片表面,面层形成于底层表面;其中,所述底层的材料包括NiCrBSi镍基自熔合金属粉末;面层的材料包括NiCrMoRE镍基复合金属粉末。将NiCrBSi镍基自熔合金属粉末和粘合剂混合,形成底层料浆,然后将NiCrMoRE镍基复合金属粉末和粘合剂混合,形成面层料浆,将底层料浆涂敷于待修复叶片上,使叶片上的凹坑填平形成底层,干燥后在底层上涂敷面层料浆,并干燥,最后真空钎涂,得到复合梯度涂层。本发明不仅可以恢复损伤叶片的外形尺寸,还可获得高结合强度的耐磨、耐蚀和抗疲劳功能涂层。
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公开(公告)号:CN103592329A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310508093.4
申请日:2013-10-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种测试热障涂层隔热温度的方法,包括下述步骤:(1)将同一基体材料的有涂层试样和无涂层试样的背面分别焊接K型热电偶,然后分别安装固定在电阻炉改进的绝热炉门的两个通孔中,试样的背面直接与大气接触,试样的前面面向炉膛;(2)绝热炉门上装有两支S型热电偶,每只S型热电偶的触头紧贴于一个试样的前面中心;(3)对电阻炉通电加热,S型热电偶将温度信号传送到数字温度记录仪,当炉内温度达到1100℃,且稳定一段时间后,停止加热,试样随炉冷却,将温度记录仪的温度数据绘制温度曲线,则热障涂层的隔热效果ΔT就是无涂层试样的背面温度与有涂层试样的背面温度之差。
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公开(公告)号:CN102353471A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110187603.3
申请日:2011-07-06
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种线性温度传感器及制备方法,其特征在于,将烧结后的NiO-MnO2-MgO-Al2O3为基的负温度系数的热敏材料,采用超音速等离子喷涂(SAPS)技术,将粉体喷涂在不锈钢丝上,喷涂的陶瓷粉料厚度为20-200微米,然后再在喷涂的陶瓷粉体上喷涂10微米左右的镍铬合金层,这样钢丝和外层的镍铬合金为两极,中间的热敏材料膜层作为传感温度的功能层,整体构成了一种线性负温度传感器。常温时线性温度传感器的电阻保持一个较高的数量级,当所处的环境温度上升到200℃及以上时,电阻达到几十欧姆。用这种方法制备的线性负温度传感器能实现对温度的控制,过热保护以及温度报警作用。
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