镁及镁合金表面具有插层结构的Mg(OH)2/Mg-Sn类水滑石复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN106283017B

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201610809077.2

    申请日:2016-09-07

    Abstract: 本发明公开一种镁及镁合金表面具有插层结构的Mg(OH)2/Mg‑Sn类水滑石复合膜及其制备方法,涉及镁及镁合金表面技术领域,其目的是提高镁及镁合金的耐蚀性,拓宽生物医用等领域的应用前景。制备方法包括以下步骤:S1、对镁及镁合金进行预处理;S2、前处理,配制Sn4+盐溶液,调节pH至4.0,制得前处理溶液,将镁及镁合金置于持续通入CO2的前处理溶液,获得前驱体膜;S3、后处理,将覆有前驱体膜的镁及镁合金浸泡在Na2CO3溶液中,镁及镁合金表面生长Mg(OH)2/Mg‑Sn类水滑石复合膜;S4、后续清洗。本发明采用两步法在镁及镁合金表面原位生成不含铝、具有生物安全性的Mg(OH)2/Mg‑Sn类水滑石复合膜,提高镁及镁合金的耐蚀性,拓宽类水滑石膜在生物镁合金表面防护的应用。

    一种金属重防腐用电子束辐射固化涂料

    公开(公告)号:CN106433258B

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201610873468.0

    申请日:2016-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种金属重防腐用电子束辐射固化涂料,其各组分按以下质量分数配比:齐聚物50‑80%、活性稀释剂0.1‑5%、功能填料1‑10%、防锈染料5‑20%、辅助填料5‑15%,各组分的质量分数之和为100%。本发明的固化涂料采用电子束辐射固化,具有高效节能、环境友好、操作方便等优点,涂层固化深度高,厚度大,与底材之间具有较强的附着力。固化涂料中掺杂导电碳材料,在解决金属重防腐问题的同时避免吸收电子束能量,保证固化效率不受影响。本发明所述涂料具有优异的耐磨性和防腐性能,可用于金属重防腐领域,特别适用于海工重防腐领域。

    马氏体钢热冲压成形零件表面可焊性检测系统及检测方法

    公开(公告)号:CN108356437A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810144094.8

    申请日:2018-02-12

    Abstract: 本发明公开了马氏体钢热冲压成形零件表面可焊性检测系统,包括电极集线模块(1),所述电极集线模块(1)的输入端与马氏体钢热冲压成形零件(6)相连,所述电极集线模块(1)的输出端与电阻检测单元(2)的输入端相连,所述电阻检测单元(2)的输出端与工控机(3)通讯连接,所述工控机(3)的输出端与显示模块(4)的输入端相连,所述工控机(3)还与反馈单元(5)通讯连接。本发明还公开了马氏体钢热冲压成形零件表面可焊性检测系统的检测方法,本发明具有成本低、准确率高、易实现、可靠性高,可用于全自动生产线质量检测的优点。

    一种金属玻璃复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN106636985B

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201611007006.7

    申请日:2016-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种金属玻璃复合材料及其制备方法,其制备方法如下:(1)选择β‑Zr/金属玻璃复合材料或β‑Ti/金属玻璃复合材料为基础合金;(2)添加0.5%‑2%(重量百分比)的氮化锆或氮化钛粉末;(3)将基础合金破碎成粉末,并添加的氮化锆或氮化钛粉末混合均匀,放入坩埚内感应加热至熔化,并实施快速顺序凝固,进而获得具有壳核结构沉淀相的金属玻璃复合材料。本发明制备了高强高韧的大尺寸金属玻璃复合材料,该复合材料具有显著的加工硬化能力和优异的拉伸强度及塑性。

    双相不锈钢等离子体阳极氮化表面强化工艺

    公开(公告)号:CN108048789A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711069019.1

    申请日:2017-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种双相不锈钢等离子体阳极氮化表面强化技工艺,包括以下步骤:(1)双相不锈钢表面预处理;(2)等离子体辅助阳极氮化:采用等离子辅助阳极氮化技术对超低碳双相不锈钢碟片进行表面改性与强化处理,将表面预处理后的双相不锈钢放入阳极氮化装置中氮化处理;(3)退火。本发明可以有效抑制脆性相的形成,使碟片表层至心部具有优异的强韧配合,在保证组织均匀、力学性能优异的基础上,尽量减少工件因温度梯度导致的二次变形,同时可以避免“打弧”和“边缘效应”等对处理表面造成的粗化损伤,同时还有利于白亮亚稳态化合物S相的形成,抑制ε‑Fe2‑3N和γ’‑Fe4N等脆性相的析出,使碟片具有较高的硬度、耐磨和耐蚀性能。

    一种高导电率铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586994A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710958187.X

    申请日:2017-10-16

    Abstract: 本发明公开了一种高导电率铜合金及其制备方法,其中制备方法的步骤包括:首先按照摩尔百分比对电解铜、铜钼中间合金以及镍铈中间合金进行配料准备熔炼,将配好的原料置于真空感应炉进行熔炼,熔炼过程中控制真空度和温度,使熔炼出的合金兼具兼有高导电和良好的力学性能。本发明中的合金相对于其他导电铜合金来说,在晶界处析出兼有高导电和力学性能良好的纳米尺寸的镍铈中间相,在保持铜合金的力学性能同时提高了其导电性能,使合金具有高导电率的同时兼具良好的力学性能,大大的拓宽了该类合金的使用范围。

    一种稀土微合金化高导电率铜合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN107586979A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710894243.8

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种稀土微合金化高导电率铜合金制备方法,包括以下步骤:S01:按照摩尔百分比对电解铜、铜锌中间合金、铜锰中间合金以及铜镧中间合金进行配料准备熔炼;S02:将配好的电解铜置于坩埚中;S03:待电解铜熔炼完全后,向液态电解铜中加入铜锌中间合金和铜锰中间合金,继续进行熔炼;S04:待加入铜锌中间合金和铜锰中间合金并熔炼完全后,向液态金属液中加入铜镧中间合金,继续进行熔炼;S05:待上述合金充分熔炼后将液态金属浇注到模具中,冷却脱模。本发明还公开了一种稀土微合金化高导电率铜合金,由上述制备方法得到。本发明的一种稀土微合金化高导电率铜合金,导电率高、力学性能良好、生产成本低和高温性能稳定。

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