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公开(公告)号:CN116516291A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310520282.7
申请日:2023-05-10
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种核用锆合金表面的Cr‑Si系涂层,是以Cr靶和Si靶通过磁控溅射制得,涂层中Si的含量控制在7.5~22.0 at.%,所述Cr靶和Si靶的电源驱动分别为直流电源和射频电源,其中Cr靶的溅射功率为300W,Si靶的功率为100~300W。本发明通过在锆合金基体表面制备的Cr‑Si涂层,具有优异的高温抗氧化性能,氧化过程中,在基体和涂层的界面形成了Cr2O3/SiO2双氧化层,有效延缓了Cr2O3的失效,在1200℃水蒸气环境下进行氧化,氧化增重低至1.4mg/cm2,同时通过Si的掺杂,有效提高了涂层的机械性能,硬度达到14.64GPa,增强了其耐磨减摩性能。
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公开(公告)号:CN113896528B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111349613.2
申请日:2021-11-15
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/638 , C04B35/64 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 一种DLP‑3D打印制备高性能氧化锆陶瓷材料的方法,先进行氧化锆陶瓷浆料制备,光固化处理得氧化锆陶瓷坯体,再进行脱脂处理和分段烧结处理,其中烧结处理是将脱脂处理后的氧化锆陶瓷坯体在真空下升温至1000℃,保温30~40min,然后通入氮气,升温至1250℃,保温30min,再升温至1450℃,保温30min,降温至1100℃,保温30min,然后随炉冷却。本发明制备的氧化锆陶瓷材料均匀性优异,物微裂纹、分层现象,具有优异的致密度,高达90.2~99.6%,孔洞、裂纹等缺陷少,材料的晶粒度为230~260nm,维氏硬度为13.9~14.6GPa,断裂韧性为7.67~9.85MPa·m1/2,弯曲强度为449.3~462.7MPa。
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公开(公告)号:CN113968734A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111349616.6
申请日:2021-11-15
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C04B35/48 , C04B35/622 , B33Y70/10
Abstract: 一种高致密性氧化锆陶瓷材料的制备方法,将氧化锆粉体采用硬脂酸(SA)和聚乙烯亚胺(PEI)通过高温高压喷雾干燥复合改性后,制备成氧化锆陶瓷浆料,在紫外光辐照固化得陶瓷坯体,然后在大气压力下,在180~1000℃下进行五段脱脂处理,在真空度为10‑3Pa升温至1000℃进行高温处理,最后采用氮气调节压力为1000~3000Pa下,进行分段高温烧结。本发明制备的氧化锆浆料固含量在90~94%,在30S‑1下粘度为1.05~1.39Pa·s,制得的氧化锆陶瓷材料没有任何裂纹、没有分层缺陷,脱脂烧结后收缩率在14~18%,烧结致密度达到98.9~99.7%,陶瓷均匀性好,没有裂纹、分层等缺陷产生。
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公开(公告)号:CN113943926A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111136067.4
申请日:2021-09-27
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种核用Zr合金表面的Cr涂层的制备方法,包括Zr合金基体预处理和沉积Cr涂层,所述沉积Cr涂层是电弧离子镀进行沉积,电弧离子镀中靶电流为80~100A,偏压为‑150~‑200V,每沉积1h,将偏压调至600~650V,保持3~5min,沉积过程中采用阳极层离子源进行辅助沉积。本发明采用电弧离子镀沉积的Cr涂层,消除了传统PVD制备涂层抗氧化性较差的问题,涂层均匀性、致密度高,与基体结合力优异,制备的Cr涂层厚度为7~8μm就能达到事故条件下的高温抗氧化要求,在1200℃下高温水蒸气氧化1h,涂层结构完整,没有出现破损、裂纹和脱落,含氧增重仅为7.08mg/cm2,较常规制备的Cr涂层降低了79.72%。
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公开(公告)号:CN113293354A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110583063.4
申请日:2021-05-27
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 本发明公开了一种用于包壳基体抗高温氧化涂层及其制备工艺,该抗高温氧化涂层包括多层金属涂层,多层金属涂层包括依次设置于包壳基体的金属Mo涂层、金属Al涂层以及金属Cr涂层,提高了包壳材料的防护效果以及包壳材料的自适应防护能力。
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公开(公告)号:CN119359682B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411489077.X
申请日:2024-10-24
Applicant: 重庆文理学院
IPC: G06T7/00 , G06V20/69 , G06V20/70 , G06V10/82 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/766 , G06V10/771 , G06V10/80
Abstract: 本发明提供一种基于多模态融合学习的断口形貌自动识别与学习方法,涉及金属断口形貌分析领域,包括:步骤S1、构建数据集;步骤S2、进行断口图像拍摄与图像标注,标注完成后,将数据集划分为训练集、验证集和测试集;步骤S3、多模态融合学习;步骤S4、特征重要性分析与SHAP分析。该方法通过图像识别与机器学习相结合,实现了铝合金韧窝断裂和脆性断裂区域的准确预测,同时也能有效获得影响金属断口形貌的关键因素,从而为材料性能的有效优化提供重要参考依据。
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公开(公告)号:CN116516291B
公开(公告)日:2024-10-08
申请号:CN202310520282.7
申请日:2023-05-10
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种核用锆合金表面的Cr‑Si系涂层,是以Cr靶和Si靶通过磁控溅射制得,涂层中Si的含量控制在7.5~22.0 at.%,所述Cr靶和Si靶的电源驱动分别为直流电源和射频电源,其中Cr靶的溅射功率为300W,Si靶的功率为100~300W。本发明通过在锆合金基体表面制备的Cr‑Si涂层,具有优异的高温抗氧化性能,氧化过程中,在基体和涂层的界面形成了Cr2O3/SiO2双氧化层,有效延缓了Cr2O3的失效,在1200℃水蒸气环境下进行氧化,氧化增重低至1.4mg/cm2,同时通过Si的掺杂,有效提高了涂层的机械性能,硬度达到14.64GPa,增强了其耐磨减摩性能。
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公开(公告)号:CN113621912B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202110856612.0
申请日:2021-07-28
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种梯度自润滑复合涂层,涂覆于基体材料表面,自润滑复合涂层总厚度为1~3μm,由内向外依次包括附着在基体材料表面的Mo粘结层、MoN承载层、DLC自修复润滑层和非晶态MoS2减摩层,所述DLC自修复润滑层中共掺杂了Mo和Cu。本发明制备的梯度自润滑复合涂层各涂层界面应力小,结合力高,复合涂层具有优异的承载能力和减磨性能,在560MPa的赫兹应力作用下,干摩擦条件下,滑动摩擦因数平均值低至0.145;尤其在柴油介质中,相同载荷作用下,摩擦因数均值降至0.08,且在极短磨损周次内进入稳定磨损阶段,有效缩短磨合期。有效延长了摩擦偶件的使用寿命,提高了柴油机效率和运行稳定性。
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公开(公告)号:CN113943926B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202111136067.4
申请日:2021-09-27
Applicant: 重庆文理学院
Abstract: 一种核用Zr合金表面的Cr涂层的制备方法,包括Zr合金基体预处理和沉积Cr涂层,所述沉积Cr涂层是电弧离子镀进行沉积,电弧离子镀中靶电流为80~100A,偏压为‑150~‑200V,每沉积1h,将偏压调至600~650V,保持3~5min,沉积过程中采用阳极层离子源进行辅助沉积。本发明采用电弧离子镀沉积的Cr涂层,消除了传统PVD制备涂层抗氧化性较差的问题,涂层均匀性、致密度高,与基体结合力优异,制备的Cr涂层厚度为7~8μm就能达到事故条件下的高温抗氧化要求,在1200℃下高温水蒸气氧化1h,涂层结构完整,没有出现破损、裂纹和脱落,含氧增重仅为7.08mg/cm2,较常规制备的Cr涂层降低了79.72%。
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公开(公告)号:CN113968733A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111347800.7
申请日:2021-11-15
Applicant: 重庆文理学院
IPC: C04B35/48 , C04B35/626 , B33Y70/10
Abstract: 一种高固含量低粘度氧化锆陶瓷浆料的制备方法,是在聚氨酯丙烯酸酯(PUA)和二丙烯酸1,6‑己二醇酯(HDDA)形成的预混液中加入由硬脂酸(SA)和聚乙烯亚胺(PEI)通过高温高压喷雾干燥复合改性的钇稳定的氧化锆粉体(3Y‑ZrO2)、分散剂和光引发剂进行球磨。本发明制备的氧化锆陶瓷浆料具有高固含量的同时,粘度较低。其固含量在90~94wt%,在剪切速率为30S‑1下粘度为1.06~1.35Pa·s,且随剪切速率增大,浆料的粘度呈下降趋势,具有优异的稳定性,浆料置于常温环境下30天后,没有任何分层、团聚、沉降现象,均匀性优异。
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