一种磷酸盐转化膜的涂擦修补装置与方法

    公开(公告)号:CN114411136A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111554925.7

    申请日:2021-12-17

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本申请提供了一种磷酸盐转化膜的涂擦修补装置与方法,包括抽取器,所述抽取器内设置有空腔,所述空腔用于存放修补溶液,所述抽取器上设置有开口,所述开口处连接有柔性涂抹件,所述柔性涂抹件与待修补件接触,所述抽取器用于带动修补溶液从所述空腔内流到所述开口,并流入所述柔性涂抹件内,从所述柔性涂抹件流到至待修补件上,涂擦修补装置还包括导向筒,所述导向筒包括连接端和排液端,所述抽取器的开口嵌入到所述连接端,所述柔性涂抹件设置在所述排液端,解决了修补工具在使用过程中镀液消耗大,需要频繁更换镀液,进而修复周期较长,会出现修复层叠加,导致修补涂层不均匀,质量差的问题。

    一种具有自修复功能的耐高温搪瓷基复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113105115B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202110399817.0

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及高温防护技术与复合材料领域,具体涉及一种具有自修复功能的耐高温搪瓷基复合涂层及其制备方法。该复合涂层是以搪瓷釉与亚微米或纳米级金属或陶瓷颗粒烧结得到。其中,搪瓷釉通过原料混合、高温熔炼后水淬而成,亚微米级颗粒为镍、镍铬等金属与硼化钛或硼化锆的任意组合,粒径小于5μm,质量占比10~30%。本发明具有自修复功能的搪瓷基复合涂层制备工艺简单,成本低廉,原材料可直接从市场购得,通过调控搪瓷釉软化点、合金/陶瓷颗粒尺寸、含量及烧制工艺,在500~900℃下具有裂纹自修复与抗高温腐蚀的优点。

    一种高温高压强酸介质环境下的抗腐蚀反应釜

    公开(公告)号:CN113578199A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110881110.3

    申请日:2021-08-02

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 赵阳 张涛 王福会

    Abstract: 本发明属于化工设备技术领域,具体涉及一种高温高压强酸介质环境下的抗腐蚀反应釜。包括釜体、磁力搅拌系统和温度控制系统,所述釜体包括外壳和设于所述外壳内的内胆,所述内胆顶部密封盖合有釜盖;所述内胆位于所述釜盖上方的部分连通有换气管,所述换气管上设有气阀;所述釜体的外壳的外部设有循环冷却水系统,所述釜体上还设有磁力搅拌系统和温度控制系统。本发明的装置可根据需求随时对反应釜体内部进行加热,不用借助烘箱等较大型加热设备,反应釜可自行工作,为实验操作提供便利。

    一种提高溅射钽涂层与合金钢基体界面结合力的方法

    公开(公告)号:CN110438468B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201910835748.6

    申请日:2019-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种提高溅射钽涂层与合金钢基体界面结合力的方法,属于抗烧蚀耐冲击磨损防护涂层技术领域。首先,在金属表面溅射钽涂层,厚度为30~100μm;其次,根据合金基体的形状,利用计算机软件规划出激光扫描路径;最后,利用激光规划好的路径,在特定功率及特定频率下的进行激光扫描。采用本发明方法制备的合金钢表面钽涂层与基体接触的界面合金化,可形成致密的冶金结合,服役过程中不易剥落,且不影响合金钢基体的力学性能,本方法实施简单,易于实现。

    一种镁合金绿色热控微弧氧化涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN109750340B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201910162285.1

    申请日:2019-03-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于轻合金腐蚀与防护领域,涉及一种具有颜色及热控性能的镁合金绿色热控微弧氧化涂层的制备方法。在微弧氧化原位涂层制备的过程中,电解液的组成为:六偏磷酸钠10~15g/L,三聚磷酸钠10~15g/L,三价铬化合物5~9g/L,氨缓溶液50~80ml/L,碳酸钠10~18g/L,甘油30~50ml/L,水余量;微弧氧化的工艺参数如下:电流密度4.5~5.5A/dm2,频率50~500Hz,占空比20~40%,处理时间20~35min,温度25~35℃,给定电压上限范围400~460V。本发明可以解决目前微弧氧化热控涂层颜色单一、装饰效果较差,而耐蚀性较好的含铬涂层为六价铬,产品不环保的缺点。

    一种基于高温机械力化学的树脂化石墨烯防腐涂料制备方法

    公开(公告)号:CN111777919A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010586190.5

    申请日:2020-06-24

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于高温机械力化学的树脂化石墨烯防腐涂料制备方法,步骤如下:取石墨烯或氧化石墨烯并向所述石墨烯或氧化石墨烯水溶液中加入苯二胺进行改性预处理;加入有机树脂及溶剂,采用高温机械力化学方法进行处理,所得溶液经离心、抽滤、烘干后得到树脂化石墨烯;将树脂化石墨烯与有机树脂、稀释剂、添加剂混合,经机械搅拌后制得A组分;将A组分与B组分固化剂均匀混合即制得所述树脂化石墨烯防腐涂料。本发明通过高温机械力化学技术能够实现石墨烯与有机树脂的化学反应;该树脂化石墨烯能均匀分散在有机树脂中,与成膜物质结合强度高,减少涂层中孔洞缺陷,提高涂层的阻隔性能和机械性能,从而获得较好的防腐能力。

    一种耐硫酸、盐酸露点腐蚀的搪瓷涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108409138B

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN201810322555.6

    申请日:2018-04-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及无机防护涂层领域,特别提供一种耐硫酸、盐酸露点腐蚀的搪瓷涂层及其制备工艺,可用于Q235钢、BTC1钢,304不锈钢和其他金属材料零件。微米级氧化物颗粒均匀弥散分布在搪瓷釉基体母相,其中:搪瓷釉通过分析纯原料(如:二氧化硅、三氧化二铝、三氧化二硼、氧化钠、氧化钾、氧化镍、氧化钴、氟化钙等)混合、高温熔炼后水淬而成,微米氧化物颗粒为分析纯的三氧化二铝、二氧化硅、二氧化钛、二氧化锆之一或任意组合。本发明的搪瓷涂层仅需使用市场可直接采购的原料制作,制备工艺过程无毒、无污染,符合节能和环保发展趋势;搪瓷涂层致密无孔洞、具有较高的强度、断裂韧性、与钢基体良好的结合力以及匹配的热膨胀系数。

    一种高硬耐磨抗热冲击的厚钽涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107130212B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201710298701.1

    申请日:2017-04-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及耐磨涂层领域,特别提供一种高硬耐磨抗热冲击的厚钽涂层及其制备方法。该钽涂层成分为100%的α相钽,具有较高的韧性。同时,在体心立方晶格的α相钽中固溶微量的氮原子,提高钽涂层的硬度及弹性模量,从而提高涂层的耐磨与抗热冲击性能。钽涂层的最终厚度可以达到60μm以上。本发明提供的高硬耐磨抗热冲击厚钽涂层的制备方法为氩气+氮气环境下的磁控溅射。以纯钽为靶材,在一定的真空度下,以氩气(Ar)和氮气(N2)为溅射气体,在基体材料表面直接沉积制备一层纳米晶的厚钽涂层,该涂层具有高硬度、高韧性、耐磨、抗热冲击等优异的综合性能。

    一种适用于单晶镍基高温合金叶片的高温防护涂层材料

    公开(公告)号:CN110396623A

    公开(公告)日:2019-11-01

    申请号:CN201810379051.8

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种适用于单晶镍基高温合金叶片的高温防护涂层材料,所述高温防护涂层材料的化学成分为1.5~10.0wt.%Cr,3.0~12.0wt.%Co,8.0~12.0wt.%Al,0~3.0wt.%Re,0~6.0wt.%W,0~2.0wt.%Mo,0.5~7.0wt.%Ta,0.01~0.2wt.%Hf,0.1~0.3wt.%Y,余量Ni;所述高温防护涂层材料在1050℃下相平衡组织为γ'相。采用所述高温防护涂层材料制备出的涂层的高温氧化性能优于MCrAlY(M=Ni,Co,或NiCo)和β-NiAl涂层,与NiPtAl涂层相当,涂层-基体之间形成冶金结合,但不会像MCrAlY涂层、β-NiAl涂层和NiPtAl涂层那样与单晶基体形成二次反应区,从而避免了涂层损害单晶基体力学性能问题。采用所述材料制备出的涂层可用作独立的抗高温耐腐蚀涂层使用,也可用作热障涂层粘结层,制备的热障涂层抗热冲击寿命优于NiPtAl/YSZ热障涂层。

    一种纳米颗粒表面改性提升转化膜性能方法

    公开(公告)号:CN108456878B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201810211973.8

    申请日:2018-03-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种纳米颗粒表面改性提升转化膜性能方法,属于金属材料的表面处理技术领域。本发明所述的方法包括:先对试样表面经过打磨处理,随后利用硅烷偶联剂水解在镁合金表面通过自组装的形式形成硅烷膜,随后加入纳米颗粒最终经过磷化处理得到耐蚀性良好的磷化膜。具体包括:硅烷溶液的配制,溶胶法制备纳米颗粒,试样的预处理,转化膜的制备。与现有技术相比,本发明的膜层制备操作简单,成本低廉,制备出的磷化膜表面均一致密,颗粒细小且排列紧密,有着良好的耐蚀性能,对基体耐蚀性能的提高很明显。

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