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公开(公告)号:CN113430486A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110693818.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种液相等离子体电解渗入装置和方法,涉及材料表面改性领域。该渗入装置包括供电系统、电解液系统和冷却系统,其中供电系统包括供电装置本体、开关、指示灯、以及电线接口,开关与供电装置本体电性连接,指示灯与供电装置本体电性连接;电解液系统包括电解液装置本体、试样夹持装置和加液装置,电解液装置本体为玻璃材质,并有玻璃盖放置于电解液装置本体上表面;冷却系统包括搅拌装置和外冷却装置,外冷却装置包括冷却液槽、进水口、进水开关和抽水装置。利用本发明的电解渗入装置,配制一定的电解液体系,在一定电压下处理一定时间后,即可快速在材料表面制备出具有一定厚度、性能优良的热扩渗改性层。
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公开(公告)号:CN107841706A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201711101586.0
申请日:2017-11-10
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种在不锈钢表面获得膨胀α相的方法。将经过预处理的不锈钢材料放入等离子体多元共渗炉中,抽真空至10Pa以下,通入氢气,起辉升温;待达到200~250℃后,通入含氮气氛或含碳气氛或含氮碳气氛,调节含氮气氛或含碳气氛或含氮碳气氛与氢气的体积比,使炉内压力为200~1000Pa,当温度为300~500℃时开始计时,期间保持抽气状态;保温1~16h后,停止通入氢气,待温度低于200℃后,停止通氮气氛或含碳气氛或含氮碳气氛,随炉降温至40℃以下,出炉。采用该工艺方法处理后的不锈钢在表面获得了含氮碳“膨胀”α相的改性层,经该方法处理后的不锈钢表面的硬度和耐磨性显著提升且不影响不锈钢的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN119040794A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411174572.1
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种在不锈钢表面制备多功能改性层的方法,涉及一种在不锈钢多功能改性层的方法。为了解决现有的不锈钢的渗氮/氮碳共渗与后氧化复合处理技术存在环境污染和处理后的不锈钢表面的耐蚀性差的问题。本发明为低温等离子体热扩渗过饱和固溶氮+低温氧化复合工艺,LTPSN改性层作为多功能复合改性层的承载层。LTO过程中在承载层表面生成致密的Fe3O4相和Fe2O3相组成的氧化层,能够在提高不锈钢表面硬度和耐磨性的同时提高不锈钢的耐腐蚀性能,LTO处理过程使得LTPSN改性层低温退火,使表面高氮膨胀α相或γ相发生分解形成低氮膨胀α相或γ相,可以有效的消除微观应力,消除LTPSN改性层的脆性,在提高不锈钢材料的耐磨性的同时保留耐蚀性,并且过程产物对环境无毒无害。
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公开(公告)号:CN118064947A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410208455.6
申请日:2024-02-26
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种在钢铁材料表面快速制备C3N4涂层的方法,涉及一种快速制备C3N4涂层的方法。本发明为了解决现有的电化学沉积在不锈钢表面制备C3N4涂层的方法需要采用高电压且时间长的问题。方法:将钢铁材料进行切割、打磨和抛光预处理之后清洗,将石墨电极与电源正极相连,预处理钢铁材料与电源负极相连,石墨电极和预处理钢铁材料平行放置;向反应容器中加入电解液至液面高于石墨电极和预处理钢铁材料;启动直流电源并设置电压为200V~250V,进行C3N4涂层的制备,制备时间为10‑30min。本发明缩短了制备时间,降低了反应温度和沉积电压,同时在不锈钢表面制备出的C3N4涂层使得不锈钢具备较高的硬度和较好的减摩与耐磨性。
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公开(公告)号:CN117660872A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311635427.4
申请日:2023-12-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种在钢铁材料表面制备黑色耐磨耐蚀高韧性改性层的方法,涉及一种在钢铁材料表面制备改性层的方法。为了解决现有的钢铁材料表面耐磨和耐蚀性能差或耐磨与耐蚀性能无法同时提升、以及已有钢铁材料表面改性方法复杂或易产生环境污染的问题。本发明方法:先对钢铁材料进行打磨,并对钢铁材料表面油污进行清洗;然后对钢铁材料进行低温渗氮;随后对低温渗氮钢铁材料进行后氧化,最后对其进行除锈清洗;即可在钢铁材料表面获得到黑色耐磨耐蚀高韧性改性层。钢铁材料表面的梯度复合改性层,可以使钢铁材料的磨损率降低,腐蚀电位和腐蚀极化电阻提高,腐蚀电流降低,在显著提高钢铁材料耐磨和耐蚀性能的同时具备高韧性,且整个工艺过程清洁环保。
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公开(公告)号:CN106832467B
公开(公告)日:2018-10-26
申请号:CN201710088313.0
申请日:2017-02-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种陶瓷粉体改性橡胶复合材料及改性方法。由体积分数为橡胶100份,微纳米碳化物陶瓷粉体1~30份以及助剂20~30份制成,所述助剂包括氢氧化钙、氧化镁、炭黑和硫化剂。所制备的高性能橡胶复合材料不仅具有良好的阻尼性能,而且其耐老化、耐机油性能均优于其他橡胶品种。实验表明,经长时间老化后,改性橡胶复合材料的力学强度没有呈现出下降趋势;在各种型号机油中长期浸泡后,橡胶的质量和体积几乎无明显变化。这说明本发明中的橡胶材料同时兼顾耐腐蚀性、耐老化性和高阻尼性能。
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