一种铝合金/316L不锈钢涂层复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103924130B

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201410153020.2

    申请日:2014-04-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金/316L不锈钢涂层复合材料及其制备方法,该复合材料包括铝合金基体及喷涂在铝合金基体表面厚度为40~60μm的316L不锈钢涂层;铝合金基体材料成分包含:6~10wt%的铁,2~6wt%的混合稀土,余量为铝及不可避免的杂质;首先熔炼Al-Fe中间合金与Al-Re中间合金;以纯铝锭、Al-Fe中间合金及Al-Re中间合金熔炼后浇注冷却脱模得到包含6~10wt%铁与2~6wt%混合稀土的铝合金铸锭;将合金铸锭破碎清洗后,喷射成形制备铝合金圆锭,并热压致密化,获得铝合金基体,采用超音速火焰喷涂技术在铝合金基体上制备316L不锈钢涂层。与现有技术相比,本发明制备的铝合金基体/316L不锈钢涂层复合材料具有涂层均匀、涂层与基体结合力强、导电性能好、内阻小、耐腐蚀性好、涂层致密性好等优点。

    一种铝合金基体/NiAl涂层复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103921493B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201410152981.1

    申请日:2014-04-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金基体/NiAl涂层复合材料及其制备方法,该复合材料包括铝合金基体及喷涂在铝合金基体表面厚度为30~80μm的NiAl涂层,铝合金基体材料成分包含:6~10wt%的铁,2~6wt%的混合稀土,余量为铝及不可避免的杂质;制备方法为:熔炼Al-Fe中间合金与Al-Re中间合金;以纯铝锭、Al-Fe中间合金及Al-Re中间合金熔炼后浇注冷却脱模得到包含6~10wt%铁与2~6wt%混合稀土的铝合金铸锭;将合金铸锭破碎清洗后喷射成形制备铝合金圆锭,并热压致密化,获得铝合金基体,采用等离子喷涂技术在铝合金基体上制备NiAl涂层。与现有技术相比,本发明制备的铝合金基体/NiAl涂层复合材料具有涂层均匀、涂层与基体结合强度高、导电性能好、内阻小、耐腐蚀性好、导热性能好等优点。

    一种三维网络结构多孔铜全透膜的制备方法

    公开(公告)号:CN104818503A

    公开(公告)日:2015-08-05

    申请号:CN201510178906.7

    申请日:2015-04-15

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种三维网络结构多孔铜全透膜的制备方法,包括以下步骤:(1)配制基础镀液:所述的基础镀液含1.0mol/L H2SO4和0.2mol/L CuSO4;(2)电化学沉积:在电沉积槽中,以石墨片为阳极,铝箔为阴极,以基础镀液为电解液,使用电化学工作站进行恒电流密度电沉积,在铝箔上形成多孔铜膜;(3)对铝箔上的多孔铜膜进行真空退火处理;(4)去除铝基体:将真空退火处理后的铝箔放在碱液中反应,去除铝箔,得到三维网络结构多孔铜全透膜。与现有技术相比,本发明制备的三维网络结构多孔铜膜孔径均匀、结构稳定,具有良好过滤分离功能,同时大的比表面积与良好的韧性使其可作为较佳的催化剂载体。

    一种铝硅合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104264016A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410500143.9

    申请日:2014-09-26

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种新型铝硅合金材料及其制备方法。该铝硅合金材料的成分包括:15~20wt%的硅,0.2~0.5wt%的混合稀土,余量为铝及不可避免的杂质;制备方法:以纯铝、纯硅以及镧铈系混合稀土熔炼后浇注冷却脱模得到包含20wt%的硅,0.2~0.5wt%混合稀土的过共晶铝硅合金铸锭;将合金铸锭破碎清洗;喷射成形制备过共晶铝硅合金沉积坯体,对沉积坯体进行热压致密化,获得致密化的合金块材,对热压得到的合金样品继续进行两次热压延展,获得致密的过共晶铝硅合金块材样品,即新型铝硅合金材料。与现有技术相比,本发明制备的新型铝硅合金材料具有高导电性能和良好机械性能,主要用于制造汽车发动机活塞、空调压缩机以及其他行业的抗磨损件。

    一种铝合金/316L不锈钢涂层复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103924130A

    公开(公告)日:2014-07-16

    申请号:CN201410153020.2

    申请日:2014-04-16

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝合金/316L不锈钢涂层复合材料及其制备方法,该复合材料包括铝合金基体及喷涂在铝合金基体表面厚度为40~60μm的316L不锈钢涂层;铝合金基体材料成分包含:6~10wt%的铁,2~6wt%的混合稀土,余量为铝及不可避免的杂质;首先熔炼Al-Fe中间合金与Al-Re中间合金;以纯铝锭、Al-Fe中间合金及Al-Re中间合金熔炼后浇注冷却脱模得到包含6~10wt%铁与2~6wt%混合稀土的铝合金铸锭;将合金铸锭破碎清洗后,喷射成形制备铝合金圆锭,并热压致密化,获得铝合金基体,采用超音速火焰喷涂技术在铝合金基体上制备316L不锈钢涂层。与现有技术相比,本发明制备的铝合金基体/316L不锈钢涂层复合材料具有涂层均匀、涂层与基体结合力强、导电性能好、内阻小、耐腐蚀性好、涂层致密性好等优点。

    一种制备镁合金-钙磷涂层复合材料的仿生矿化方法

    公开(公告)号:CN102776499B

    公开(公告)日:2014-04-02

    申请号:CN201210269107.7

    申请日:2012-07-30

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备镁合金-钙磷涂层复合材料的仿生矿化方法。本发明的制备镁合金-钙磷涂层复合材料的仿生矿化方法,包括简单预处理、酸蚀预处理、仿生溶液的配置以及仿生溶液中浸泡等步骤,制得镁合金-钙磷涂层复合材料。与其他仿生矿化制备镁合金-钙磷涂层复合材料相比,本发明先对镁合金基体进行酸蚀预处理,使得钙磷涂层与基体表面有更好的结合性;本发明使用的仿生溶液的钙磷比为1.67:1,且钙和磷的含量均高于现有技术中普通的仿生溶液,可以明显提高仿生矿化的效率,且钙磷产物更接近于人骨成分,具有更好的生物相容性,且具有更好的耐腐蚀性能。

    一种生物可降解镁合金表面改性氟化羟基磷灰石涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103463681A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310424242.9

    申请日:2013-09-16

    Applicant: 同济大学

    Inventor: 陆伟 黄平

    Abstract: 本发明涉及一种生物可降解镁合金表面改性氟化羟基磷灰石涂层的制备方法,具体为:镁合金基体的预处理,采用的转化液由二水磷酸二氢钠及四水硝酸钙配制而成,将预处理得到的基体试样置于转化液中浸泡5h~100h后,得到钙磷涂层;钙磷涂层试样在碱氟化转化液中浸泡10~48小时,采用碱氟化转化液由氢氧化钠及氟化钠配置而成,控制氢氧化钠浓度在3~4g/L,氟化钠浓度为4~5g/L,不进行热处理,得到氟化钙磷涂层;将氟化钙磷涂层在300~350℃下热处理2~5h,制备得到氟化羟基磷灰石;性能检测:结合热处理工艺制备的FHA涂层的形貌呈细长的薄片状并由中心向四周发散排列,电化学测试表明FHA涂层提高了基体的自腐蚀电位,浸泡腐蚀实验表明FHA涂层对镁合金基体的实际防护作用要比FA涂层的好。

    可直接用于电化学沉积的有序多孔氧化铝模板及制备方法

    公开(公告)号:CN101851771A

    公开(公告)日:2010-10-06

    申请号:CN201010199916.6

    申请日:2010-06-11

    Applicant: 同济大学

    Abstract: 本发明公开了一种可直接用于电化学沉积的有序多孔氧化铝模板及制备方法,其阻挡层厚度为100-300nm,未被氧化的铝基体可直接作为电化学沉积电极,无须再进行去阻挡层和镀电极过程。其制备方法,包括:将铝箔进行退火以消除剪切铝箔过程所产生的应力;清洗退火后的铝箔去除其表面的污渍;去除铝箔上的自然氧化层;将铝箔电解抛光;将抛光后的铝箔进行一次阳极氧化;将一次氧化后的铝箔去除一次氧化膜;将去除一次氧化膜后的铝箔进行二次阳极氧化。本发明方法的模板制备成功率高,不易损坏;不仅简化了纳米线/有序多孔氧化铝复合材料的制备流程,还有利于该复合材料的性能研究。

Patent Agency Ranking