在铝合金表面激光熔覆层上制备超疏水涂层的方法

    公开(公告)号:CN119685815A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411402145.4

    申请日:2024-10-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种在铝合金表面激光熔覆层上制备超疏水涂层的方法,包括以下步骤:1)在预定的铝合金工件表面制备激光熔覆层;2)对所述激光熔覆层进行打磨至表面粗糙度Ra≤0.1μm;3)对步骤2)打磨后的工件进行清晰并干燥;4)刻蚀:将干燥后的工件浸入按照体积比1:1混合的草酸与盐酸的酸液,其中草酸浓度为1mol/L,盐酸浓度为4mol/L;刻蚀时间为15min~25min;5)将刻蚀完毕的工件从酸液中取出后进行清洗,并干燥。依据本发明的方法制备效率相对较高,且机械性能相对较好。

    一种锌-铜合金的变质处理方法

    公开(公告)号:CN108950259B

    公开(公告)日:2020-12-29

    申请号:CN201810869376.4

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种锌‑铜合金的变质剂,为纯度99.00wt.%‑99.99wt.%的镁,镁元素在合金凝固过程中聚集于ε相固体晶粒的前沿液相中,抑制ε相的生长,从而减少其分枝,减小晶粒尺寸,使其分布趋于均匀,即加入少量便可达到减少ε相树枝晶分枝数目、减小晶粒尺寸的目的;同时还提供该变质剂对锌‑铜合金进行变质处理的方法,处理过程中只需要在熔炼过程中加入变质剂搅拌均匀即可,制备工艺简单,效果明显。

    一种锌-铜合金的含锑变质剂及变质处理方法

    公开(公告)号:CN108950272A

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201810869355.2

    申请日:2018-08-02

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明提供了一种锑元素对锌‑铜合金进行变质处理的方法;所述的变质剂为为纯度为99.20‑99.99wt.%锑或含锑质量百分比为10‑20%的锌‑锑中间合金;在合金熔炼处理过程中加入变质剂,即可抑制ε相的生长,从而增加ε相晶核数量、减小其晶粒尺寸、减少其分枝,且使其在合金基体中分布更趋于均匀。同时该变质处理方法工艺简单,操作方便。

    激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末的制备

    公开(公告)号:CN104788102B

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201510125382.5

    申请日:2015-03-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末的制备方法,其特征在于,首先,采用γ‑缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷在乙醇溶剂中对纳米氮化硅粉末预处理,得到预处理纳米氮化硅粉末;然后,在研磨机中,按质量百分比加入,预处理纳米氮化硅粉末:84%~90%,环氧树脂:3%~8%,均苯四甲酸酐:0.4%~1.0%,开启研磨机转速在300转/分钟,研磨5min,再加入丙酮:5%~10%,各组分之和为百分之百,开启研磨机转速在300转/分钟,研磨30~40min,干燥,得到激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末。该材料在激光烧结下可直接成型,具有制备工艺简单,条件易于控制,生产成本低,易于工业化生产。

    激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末的制备

    公开(公告)号:CN104788102A

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201510125382.5

    申请日:2015-03-23

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末的制备方法,其特征在于,首先,采用γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷在乙醇溶剂中对纳米氮化硅粉末预处理,得到预处理纳米氮化硅粉末;然后,在研磨机中,按质量百分比加入,预处理纳米氮化硅粉末:84%~90%,环氧树脂:3%~8%,均苯四甲酸酐:0.4%~1.0%,开启研磨机转速在300转/分钟,研磨5min,再加入丙酮:5%~10%,各组分之和为百分之百,开启研磨机转速在300转/分钟,研磨30~40min,干燥,得到激光烧结3D打印技术用纳米氮化硅粉末。该材料在激光烧结下可直接成型,具有制备工艺简单,条件易于控制,生产成本低,易于工业化生产。

    一种由复合材料制成的人造骨的制备工艺

    公开(公告)号:CN102784017B

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201210234413.7

    申请日:2012-07-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了由复合材料制成的人造骨的制备工艺,技术方案是:该工艺包括以下步骤:金属丝选材及材料处理;编织具有空间三维结构的金属骨架;模具预热;金属熔炼和浇注浸渗;后加工处理;塑性加工变形;喷涂HAP涂层;模拟体液浸渍处理;喷涂HAP涂层;保存。有益效果在于:该种前驱体人造骨的变形抗拉强度530-550Mpa,韧性12.5-13.2Mpa/m2,热处理后硬度HB500-550;原位生成HAP后,负荷大于540Mpa,韧性不低于10.5Mpa/m2,抗磨损率达到0.002mg/h。

    一种四氧化三铁空心多面体颗粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN104058465A

    公开(公告)日:2014-09-24

    申请号:CN201410346684.0

    申请日:2014-07-21

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种四氧化三铁空心多面体颗粒及其制备方法,所述颗粒具有空心结构,形貌为多面体型,其横截面为多边形,颗粒尺寸为50-400nm,壁厚为10-100nm。制备方法为:将铁源、六次甲基四胺加入多元醇中,搅拌均匀后将氨水缓慢滴入,搅拌均匀,得悬浊液;将该悬浊液在180~240℃下保温,反应后离心、洗涤,得四氧化三铁空心多面体颗粒。本发明制备过程操作简单,不需要惰性气体保护,重复性好,易于控制,所得多面体颗粒各个面均发育完全,形貌规则,且颗粒尺寸分布范围窄,具有较强的磁性和较大的比表面积,在药物传输、催化领域及磁性负载利用方面具有较大的应用前景。

    一种丝瓜络负载纳米金催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN102814197B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210344347.9

    申请日:2012-09-18

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种丝瓜络负载纳米金催化剂的制备方法及应用,其制备方法包括:1)将丝瓜络除杂、洗涤、碱化处理;2)按质量百分比加入巯基乙酸,四氢呋喃,碱化丝瓜络,浓硫酸,加塞,于40±2℃恒温反应,水洗涤、抽滤,至滤液呈中性为止,干燥,获得的巯基丝瓜络;3)将巯基丝瓜络加入到氯金酸溶液中,在pH值在0.5~2.5之间,反应,分离后将所得的固体采用NaBH4还原,分离后蒸馏水洗涤、干燥,得到丝瓜络负载纳米金催化剂。本发明具有制备方法简单,金颗粒分散均匀负载率高,丝瓜络具有质轻价廉、稳定性好、可降解和环境友好等特点;该发明提供的催化剂在环己烯选择性氧化反应中,其反应条件温和、催化活性高、选择性好和用量少等特点。

    一种由复合材料制成的人造骨的制备工艺

    公开(公告)号:CN102784017A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201210234413.7

    申请日:2012-07-09

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了由复合材料制成的人造骨的制备工艺,技术方案是:该工艺包括以下步骤:金属丝选材及材料处理;编织具有空间三维结构的金属骨架;模具预热;金属熔炼和浇注浸渗;后加工处理;塑性加工变形;喷涂HAP涂层;模拟体液浸渍处理;喷涂HAP涂层;保存。有益效果在于:该种前驱体人造骨的变形抗拉强度530-550Mpa,韧性12.5-13.2Mpa/m2,热处理后硬度HB500-550;原位生成HAP后,负荷大于540Mpa,韧性不低于10.5Mpa/m2,抗磨损率达到0.002mg/h。

    一种高强高韧耐蚀镍基复合材料的制备方法及所得产品

    公开(公告)号:CN111961906A

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010745535.7

    申请日:2020-07-29

    Applicant: 济南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高强高韧耐蚀镍基复合材料的制备方法及所得产品,该复合材料以(CoCrFeNiMn)100-xAlx系双相高熵合金为颗粒添加相,纯镍为基体。高熵合金中含有镍元素,和镍基体形成浓度梯度,在烧结过程中促使镍原子在两相间的充分扩散,界面结合状态好,结合强度高。基于亚稳性特征,双相高熵合金在高温和压力条件下分解,在镍基体上原位形成增强相。本发明制备工艺简单,获得的复合材料相对密度高,亚微米尺度的富铝氧化物和纳米尺度的固溶体沉淀增强相原位生成,具有高硬度,高强度并兼具优异塑性的综合力学性能,并且海水耐腐蚀性能良好。

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