一种感应熔覆梯度硬质复合材料涂层工艺

    公开(公告)号:CN104894558B

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201510343974.4

    申请日:2015-06-22

    Abstract: 一种感应熔覆梯度硬质复合材料涂层工艺,属于材料表面工程技术领域。在金属零件表面预涂硬质相与金属相复合的梯度涂层,该预涂层具有硬质相含量由内层到外层依次增加的成分梯度分布,硬质相体积百分比含量在0‑90%范围变化,在保护气氛中感应加热重熔预涂层,通过各层之间互扩散形成与金属零件基体界面冶金结合、致密无裂纹的连续梯度硬质复合材料涂层。采用梯度硬质复合材料预涂层,解决了传统感应熔覆硬质涂层冶金结合造成的热应力过大,激光束、电子束和等离子体束流熔覆导致涂层集中冲击热应力,以及零件整体加热钎焊烧结涂层带来的基体组织劣化等问题;连续梯度硬质复合材料涂层满足零件耐磨抗蚀抗冲击等高性能需求。

    一种固结预置碳纳米管共混金属纳米粉末的激光熔覆涂层方法

    公开(公告)号:CN105382251A

    公开(公告)日:2016-03-09

    申请号:CN201510757188.9

    申请日:2015-11-07

    Abstract: 本发明涉及一种固结预置碳纳米管共混金属纳米粉末的激光熔覆涂层方法,属于材料表面工程领域。该方法按照下述步骤进行:采用切削加工、电火花加工或喷砂等方法对零部件表面进行预处理;在去离子水中超声分散碳纳米管,再与一种或一种以上金属纳米粉末超声共混;将共混的纳米粉末水溶液恒温搅拌蒸发,至粘糊状后加热烘干制成共混粉体;采用机械压制将共混粉体固结预置在零部件表面,氮气或氩气等保护气氛下进行激光扫描加热,实现零部件表面与固结预置层的冶金结合,获得激光熔覆涂层。其优点是:碳纳米管与金属纳米粉末互混均匀;自粘接的共混粉体增强与零部件基体的粘接;熔覆涂层缺陷显著降低。

    一种感应熔覆梯度硬质复合材料涂层工艺

    公开(公告)号:CN104894558A

    公开(公告)日:2015-09-09

    申请号:CN201510343974.4

    申请日:2015-06-22

    Abstract: 一种感应熔覆梯度硬质复合材料涂层工艺,属于材料表面工程技术领域。在金属零件表面预涂硬质相与金属相复合的梯度涂层,该预涂层具有硬质相含量由内层到外层依次增加的成分梯度分布,硬质相体积百分比含量在0-90%范围变化,在保护气氛中感应加热重熔预涂层,通过各层之间互扩散形成与金属零件基体界面冶金结合、致密无裂纹的连续梯度硬质复合材料涂层。采用梯度硬质复合材料预涂层,解决了传统感应熔覆硬质涂层冶金结合造成的热应力过大,激光束、电子束和等离子体束流熔覆导致涂层集中冲击热应力,以及零件整体加热钎焊烧结涂层带来的基体组织劣化等问题;连续梯度硬质复合材料涂层满足零件耐磨抗蚀抗冲击等高性能需求。

    一种高导电率含硼铝合金的制造技术

    公开(公告)号:CN1081245C

    公开(公告)日:2002-03-20

    申请号:CN99104364.2

    申请日:1999-04-15

    Abstract: 一种高导电率含硼铝合金的制造方法,它适用于电线电缆领域中铝杆的制造过程,本发明是在99.5%~99.7%的工业纯铝中加入0.05%~0.13%的硼及制杆后经(200~320℃)×(1.5~3h)的退火或自退火,并配合铝液的隋性气体净化处理及泡沫陶瓷过滤工艺,使铝导体的电阻率达到(2.72~2.74)×10-8Ωm,而强度却保持了工业纯铝的强度水平,塑性比工业纯铝高出10~20%。强度与塑性的良好配合,使合金具有优良的综合力学性能。

    一种利用铝杆余热自退火的方法

    公开(公告)号:CN1271029A

    公开(公告)日:2000-10-25

    申请号:CN99104345.6

    申请日:1999-04-15

    Abstract: 一种导电铝杆的退火的方法,它适用于电线电缆领域中铝杆的制造过程。它的特征在于在铝导体被轧制成杆的过程中,控制收盘温度在150~320℃,收盘后,铝杆直接进入保温窑或保温罩中保温1.5~3h,利用铝杆自身余热,实现自退火。对于99.7%的铝杆,经自退火后,其电阻率可达(2.73~2.76)×10-8Ωm,抗拉强度在100MPa以上,延伸率为12~18%。

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