钼及钼合金电极表面Mo5Si3-MoSi2-SiO2高温防护复合涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN108118340A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711395404.5

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开一种钼及钼合金电极表面Mo5Si3-MoSi2-SiO2高温防护复合涂层及制备方法,属于金属表面工程技术领域。本发明将真空活化包渗法与高温氧化工艺相结合,实现了Mo5Si3-MoSi2-SiO2复合涂层的制备。首先,采用真空活化包渗法实现了Mo5Si3-MoSi2复合涂层制备,表层MoSi2为后续氧化工艺提供Si源,在随后的高温氧化过程中,MoSi2发生氧化,表层形成了一层致密的SiO2涂层,填补了MoSi2涂层的孔隙和裂纹,提高了整个涂层体系的致密性,进而增强了体系的抗高温氧化性能。本发明制备的复合涂层在1600℃下抗氧化寿命达到250小时,1600℃至室温的热震寿命达到1000次,在1600℃条件下抗冲刷寿命为8小时。

    一种实验用线圈结构磁控溅射源
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117966114A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410131329.5

    申请日:2024-01-31

    Abstract: 本发明涉及真空镀膜技术领域,具体涉及一种实验用线圈结构磁控溅射源,包括磁控阴极靶、线圈、磁轭、水冷通道、软磁背板,所述线圈、磁轭以及水冷通道均设于所述磁控阴极靶与所述软磁背板之间,所述水冷通道设于所述线圈与所述磁控阴极靶之间,所述线圈激发的磁场能作用于磁控阴极靶的表面,所述磁轭至少设有两个,所述线圈设于相邻两个磁轭之间。这种实验用线圈结构磁控溅射源,解决了目前磁控溅射源通过前后移动永磁结构改变磁场强弱同时会改变磁场方向的问题。

    一种富含碳空位的高熵碳化物增强Ti合金基涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231881B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN202111614458.2

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于金属表面工程技术领域,具体涉及一种富含碳空位的(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C高熵碳化物增强Ti合金基涂层及其制备方法,首先制备出高熵碳化物前驱体,然后以钛合金粉和高熵碳化物前驱体为涂层原材料;采用超音速火焰喷涂通过控制工艺条件制备了富含碳空位的高熵碳化物增强Ti合金基涂层。本发明利用在超音速火焰喷涂高温热源作用下,高熵碳化物前驱体转化为相应的高熵碳化物,由于预混粉中部分Ti会跟前驱体中的C发生发应生成相应的TiC,从而使生成的高熵碳化物颗粒含有碳空位,使所制备涂层同时具有优异的耐磨性和抗高温氧化性;本发明还可用于制备其他类型的高熵碳化物增强的其他金属涂层,可广泛适用于对材料耐磨性和抗高温性能有较高要求的应用领域。

    一种内生纳米高熵碳化物增强高熵合金基复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114262813A

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202111613731.X

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于高熵合金材料技术领域,具体涉及一种内生纳米高熵碳化物增强高熵合金基复合材料及其制备方法,该复合材料组成中高熵碳化物的化学成份为(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C,高熵合金的化学成份为CoCrFeMnNi。本发明首先采用二步水热法制备出微米级高熵碳化物前驱体,然后以高熵碳化物前驱体和气雾化CoCrFeMnNi高熵合金粉体为原材料,其中高熵碳化物前驱体占粉体总含量的5~10%,采用混料机将原料混合均匀后借助于SPS烧结制备了在高熵合金基体中弥散分布有(Zr0.25Ti0.25W0.25V0.25)C纳米高熵碳化物的复合材料。本发明所采用的制备方法既保证了材料的塑性和致密度、又提高了高熵合金的强度和高温磨损性。

    钼及钼合金电极表面Mo5Si3-MoSi2-SiO2高温防护复合涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN108118340B

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN201711395404.5

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开一种钼及钼合金电极表面Mo5Si3‑MoSi2‑SiO2高温防护复合涂层及制备方法,属于金属表面工程技术领域。本发明将真空活化包渗法与高温氧化工艺相结合,实现了Mo5Si3‑MoSi2‑SiO2复合涂层的制备。首先,采用真空活化包渗法实现了Mo5Si3‑MoSi2复合涂层制备,表层MoSi2为后续氧化工艺提供Si源,在随后的高温氧化过程中,MoSi2发生氧化,表层形成了一层致密的SiO2涂层,填补了MoSi2涂层的孔隙和裂纹,提高了整个涂层体系的致密性,进而增强了体系的抗高温氧化性能。本发明制备的复合涂层在1600℃下抗氧化寿命达到250小时,1600℃至室温的热震寿命达到1000次,在1600℃条件下抗冲刷寿命为8小时。

    一种提高马氏体不锈钢耐腐蚀磨损渗氮层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118910539A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410952404.4

    申请日:2024-07-16

    Abstract: 本发明涉及表面强化技术领域,具体涉及一种提高马氏体不锈钢耐腐蚀磨损渗氮层及其制备方法,采用真空电弧镀膜机实现低温低气压高效渗氮。所述渗氮层的厚度不小于8微米;所述渗氮层的组织以膨胀马氏体αN相为主,同时存在少量的ε‑Fe2‑3N相和γ'‑Fe4N相;所述渗氮层的自腐蚀电流密度小于3.0×10‑8A/cm2,显微硬度不低于HV700,显著提升不锈钢的抗腐蚀磨损性能。该渗氮层制备方法避免了复杂形状零部件的边角效应和打弧问题,有效降低渗氮层表面脆性,同时提升高强度不锈钢的耐氢脆性。该渗氮层有望应用于海洋环境下的马氏体不锈钢精密零部件,保障高端装备长期稳定服役。

    一种高球形度、高活性的高熵碳化物纳米粉体材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114180965A

    公开(公告)日:2022-03-15

    申请号:CN202111616218.6

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明属于高熵陶瓷技术领域,具体涉及一种高球形度、高活性的高熵碳化物纳米粉体材料及其制备方法和应用,该材料的化学式为XC,其中X为Ti、Zr、Hf、V、Nb、Ta、Cr、Mo和W中的至少四种,但不能同时含有Mo和W;制备方法包括:首先采用水热碳化法制备高比表面积、石墨化程度低、球形度高的高活性碳微球作为碳源;然后将含有等摩尔量金属阳离子的四种或四种以上的过渡金属盐均匀负载于碳微球表面,通过水热反应获得高熵碳化物前驱体;最后进行真空热处理即可。本发明制备的高球形度、高活性高熵碳化物纳米粉体可广泛适用于制备高温碳化物热障涂层、碳化物增强的金属陶瓷基复合材料,显著提高材料的硬度、耐磨和耐腐蚀性,延长使用寿命。

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