Mo-Ni-ZrO2梯度涂层及激光直接沉积制备方法

    公开(公告)号:CN106435568B

    公开(公告)日:2018-08-28

    申请号:CN201610908199.7

    申请日:2016-10-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种Mo‑Ni‑ZrO2梯度涂层及激光直接沉积制备方法,梯度涂层具有若干个梯度层,各个梯度层均由Mo金属粉末、Ni金属粉末和ZrO2粉末复合而成,相邻两个梯度层的复合粉末的质量百分数不完全相同;制备方法:1)按梯度涂层各个梯度层成分配比,称料混合球磨后烘干,得复合粉末;2)将基板,除锈、去油污、酸洗吹干,备用;3)采用半导体激光器,将复合粉末作为原料,惰性气体保护下,通过直接沉积参数控制,按设定梯度层的顺序,在基板表面逐层进行激光直接沉积,直至获得所需尺寸的Mo‑Ni‑ZrO2梯度涂层;本发明度涂层,其平均硬度为420~477HV,具有良好的强韧性,应用于高速列车刹车盘、核电应急柴油机轴、钼顶头等摩擦部件的激光增材制造领域。

    激光增材24CrNiMoRE合金钢粉末及制备方法

    公开(公告)号:CN106399863B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201611097614.1

    申请日:2016-12-03

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种激光增材24CrNiMoRE合金钢粉末及制备方法,合金钢粉末化学成分按质量百分比:C:0.23~0.27%,Cr:0.90~1.15%,Ni:0.90~1.15%,Mo:0.45~0.60%,Mn:0.90~1.15%,Si:0.30~0.45%,Y:1~2%,余量为Fe;合金钢粉末形貌为球形,粒径为1~180μm,松装密度4.74~4.97g/cm3,空心球率小于2%;粒径1~50μm的24CrNiMoRE合金钢粉末流动性为15.6~18.7s/50g,粒径50~180μm的24CrNiMoRE合金钢粉末的流动性为14.3~15.1s/50g;制备方法:利用真空坩埚感应熔炼气雾化方法,通过调控气雾化工艺参数,制备出具有球形、流动性良好、粒径范围可控、空心球率低、组织强韧性化的粉末,应用于高铁刹车盘摩擦零件的激光增材制造。

    一种可调节光斑能量分布的激光直接沉积成形系统及方法

    公开(公告)号:CN106541136B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201611006342.X

    申请日:2016-11-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种可调节光斑能量分布的激光直接沉积成形系统及方法,系统包括光纤激光器、光斑整形机构、同轴送粉机构、加工送粉头、工作台及水冷机;光纤激光器接入光斑整形机构,同轴送粉机构安装在光斑整形机构上部,加工送粉头安装在光斑整形机构下部,工作台位于加工送粉头下方,工作台、加工送粉头及光斑整形机构均通过水冷机提供循环冷却水。方法步骤为:绘制三维模型,对模型文件进行切片,生成沉积路径,调整光斑整形机构中各个镜组,接通光纤激光器和水冷机,通惰性保护气并送粉,开始沉积成形过程,每完成一层沉积后,判断成形件是否成形完成,若为否,更改光斑能量密度分布后重复沉积过程,若为是,停止惰性保护气通入及送粉,沉积成形工作结束。

    一种在超低碳钢表面制备超疏水膜的方法

    公开(公告)号:CN106947963A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710192543.1

    申请日:2017-03-28

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C23C22/17 C23C22/78 C23C22/83 C23G1/081 C23G1/19

    Abstract: 本发明涉及一种在超低碳钢表面制备超疏水膜的方法,属于表面处理技术领域。一种在超低碳钢表面制备超疏水膜的方法,所述方法首先通过化学沉积法在超低碳钢基体的表面沉积磷化层,使超低碳钢基体的表面沉积磷化层,使超低碳钢基体表面的表面粗糙度达到1.7~2.6μm;然后利用具有12以上碳原子的饱和脂肪酸对表面沉积有磷化层的超低碳钢基体进行疏水性改性。本发明实现在基体表面形成一定的磷化层以及疏水表面,具有自清洁和防腐等性能,在汽车工业和电器工业中有广泛的应用,如汽车板表面的防腐性、家电面板的耐蚀性、不粘性,尤其是能比较有效的提高被处理基体的耐蚀时间而对表面无任何影响。

    一种在金属材料表面脉冲毛化处理方法及装置

    公开(公告)号:CN103255455B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201310216963.0

    申请日:2013-05-31

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种在金属材料表面脉冲毛化处理方法及装置,属于材料技术领域,方法按以下步骤进行:(1)对基体材料进行预处理;(2)配制电解液;(3)待清洗干净的基体材料表面干燥后,置于电解液中作为阴极,采用铅锑合金作为阳极,通过电源向两极施加脉冲电流在基体材料表面获得铬毛化层;装置包括电镀槽、控温装置和升降装置,电镀槽内设有阳极与电源连接;控温装置为控温槽或盘管;电镀槽上方还设升降装置,升降装置由升降电机和升降杆组成。本发明的方法具有较强的毛化效果,并且具备成本低,工艺稳定,参数容易控制等优点。

    一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法

    公开(公告)号:CN103611928B

    公开(公告)日:2016-01-20

    申请号:CN201310644891.X

    申请日:2013-12-05

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料技术领域,特别涉及一种银和银复合纳米粒子及其激光控制合成方法。本发明的银纳米粒子,形状为球形或椭球形,尺寸范围5~50nm,银纳米复合粒子,化学成分按重量百分比,由3~30wt.% SiO2、70~97wt.%Ag组成,或由4~10wt.% Ni、3~30wt.% SiO2,余量为Ag组成。合成方法是首先制备靶材,然后控制脉冲激光器激光束波长1064nm,频率10-20Hz,激光能量密度范围50-80J/mm2,对靶材进行辐照烧蚀,同时通入载气N2,形成含银及复合相的气相形核和团簇,导入温度10~30℃的液相收集体系中,最后经过固液分离得到银和银复合纳米粒子。本发明能够环保、一次性合成具有单相Ag、双相Ag-SiO2、三相Ag-Ni-SiO2及其以上的纳米粒子,合成的纳米粒子具有纯度高、分散性好、多相混合复合结构和良好抗菌性能及磁性回收功能的明显特点。

    一种在球墨铸铁表面激光熔覆制取高速钢涂层的方法

    公开(公告)号:CN103290405B

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:CN201310190648.5

    申请日:2013-05-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种在球墨铸铁表面激光熔覆制取高速钢涂层的方法,属于材料技术领域,按以下步骤进行:(1)去除球墨铸铁表面油污和锈层,清洗至球墨铸铁表面清洁;(2)准备高速钢粉末,粒度≤150μm;(3)采用激光器对球墨铸铁表面进行激光熔覆处理,将高速钢粉末预置在球墨铸铁表面或通过激光器的送粉装置将高速钢粉末输送到球墨铸铁表面,同时对球墨铸铁表面进行激光辐照,使高速钢粉末及球墨铸铁表面熔化,激光熔覆完成后在球墨铸铁表面获得高速钢涂层。本发明的方法易实现自动化控制,还具有对环境无污染、低噪声,生产率高、低能耗、熔覆层加工余量小,成品率高以及综合成本低等特点。

    铜合金表面激光诱导原位制备钴基合金梯度涂层及其方法

    公开(公告)号:CN101444981B

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN200810246924.4

    申请日:2008-12-30

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种铜合金表面激光诱导原位制备钴基合金梯度涂层及其方法,属于材料技术领域,该梯度涂层由第一涂层、第二涂层和第三涂层组成,各涂层的厚度分别为0.04~0.10mm、0.03~0.08mm和0.07~0.13mm。制备方法为:对铜合金表面进行活化处理,将Al、Co、C、Ni、Cr、Fe、Si、CrO3、Y2O3、Mo、W、MgO、B2O3和石墨球磨混合分别制备成三个涂层的混合物料,三个涂层的混合物料依次涂覆在铜合金表面,通过激光诱导原位制备成陶瓷颗粒增强钴基合金梯度涂层。本发明是铜合金表面制备先进抗热耐磨梯度涂层的先进技术,具有良好的应用前景和重要的经济意义。

    一种金属材料表面毛化处理的方法

    公开(公告)号:CN101255593A

    公开(公告)日:2008-09-03

    申请号:CN200710158856.1

    申请日:2007-12-13

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 刘常升 谭勇

    Abstract: 本发明涉及一种金属材料表面毛化处理的方法,是将一种金属化合物颗粒,置于电沉积基础液即镀铬溶液中,在温度为55℃,电流密度为25~35A/dm2,搅拌条件下对金属材料表面实施电化学沉积毛化处理。毛化处理后的金属材料表面粗糙度为1.5-10μm。金属化合物颗粒选用氧化铝、碳化钨或氧化锆,直径为5~50μm。要求金属化合物颗粒硬度大于被沉积处理材料的硬度。本发明可调整金属化合物颗粒粒径、颗粒分布密度、电沉积基础液的电流密度来实现不同毛化效果。材料整体可迅速处理,毛化效率高,效果好,适应性强,可适用于轧辊类,平整辊类,成型辊类,轴类,平面类材料的表面毛化处理。

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