一种高吸收高发射镁合金微弧氧化导热涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN113897656A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111252743.4

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于金属表面处理领域,具体涉及一种高吸收高发射镁合金微弧氧化导热涂层的制备方法。本发明的技术方案如下:一种高吸收高发射镁合金微弧氧化导热涂层的制备方法,在微弧氧化制备导热涂层的过程中,电解液组分包括:硅酸钠10~15g/L、六偏磷酸钠5~8g/L、含铁氧化物A 10~15g/L、含铁氧化物B 5~10g/L、氨水10~20ml/L、氢氧化钠1~3g/L和甘油30~50ml/L;工艺参数如下:电流密度5~7A/dm2,频率200~500Hz,占空比20~40%,处理时间30~40min,温度25~35℃,给定电压上限范围450~500V。本发明能够解决现有导热涂层与基体结合力不足,涂层易老化变质,耐磨性及耐磨性较差的问题。

    一种低吸收低发射镁合金热控防护涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN113897086A

    公开(公告)日:2022-01-07

    申请号:CN202111252707.8

    申请日:2021-10-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及一种低吸收低发射镁合金热控防护涂层的制备方法。技术方案如下:第一阶段为微弧氧化涂层制备阶段,电解液组分包括:铝酸钠8~10g/L、硅酸钠8~10g/L、氨水10~20ml/L、氟化钾5~10g/L、氢氧化钾2~6g/L和戊己醇30~50ml/L;工艺参数如下:电流密度3~6A/dm2,频率100~300Hz,占空比20~40%,处理时间10~25min,温度25~35℃,给定电压上限范围380~450V;第二阶段为微弧氧化涂层后处理阶段,后处理液按份计量,每一份后处理液成分包括:环氧树脂30~50g、酚醛树脂20~30g、乙酸乙酯10~20mL、十二烷基苯磺酸钠5~10g、消泡剂20~50mL、铝粉10~30g、甲基丙烯酸10~30mL、硅油5~15mL和异丙醇10~30mL。

    一种摩擦氧化调控表面生成自补充润滑相的复合材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113681009A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202110965701.9

    申请日:2021-08-23

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及腐蚀与自润滑领域,具体公开一种摩擦氧化调控表面生成自补充润滑相的复合材料及制备方法。该复合材料以微米级Ti、Ni或Co金属(合金)粉为基粉,与Mo粉(或Mo粉与W粉的任意组合)、Ag粉混合,经放电等离子烧结成型。本发明通过复合材料成分优化,高温摩擦磨损时精密调控表面氧化产物,诱导形成低熔点复合氧化物,致使发汗,实现自润滑,避免了传统方法添加过量自润滑陶瓷相降低复合材料韧性的缺点。本发明复合材料兼具Ti、Ni或Co金属(合金)的高模量、高强度、耐腐蚀性、热稳定性及表面AgMoxOy氧化物的自润滑性,可用于航空、航天、能源、化工等尖端工业领域中服役的转动密封、高温轴承等精密基础件。

    一种高强塑性的抗菌高熵合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN111187964B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010084638.3

    申请日:2020-02-10

    Abstract: 本发明的一种高强塑性的抗菌高熵合金及其制备方法。合金为AlxCoCrCuyFeNi,其中,0≤x≤0.5;0.1≤y≤1.2,各元素比例为摩尔比。制备时,将真空电弧炉调至无氧气氛后,依次加Al、Co、Cr、Cu、Fe和Ni原料,控制炉内真空度,并通入特定气压的氩气,进行熔炼后,浇铸制得高强塑性的抗菌高熵合金。本发明制备的抗菌高熵合金具有广谱抗菌性能,同时兼具高强塑性,能够满足某些恶劣环境的特殊要求。

    一种适用于单晶镍基高温合金叶片的高温防护涂层材料

    公开(公告)号:CN110396623B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201810379051.8

    申请日:2018-04-25

    Abstract: 本发明提供了一种适用于单晶镍基高温合金叶片的高温防护涂层材料,所述高温防护涂层材料的化学成分为1.5~10.0wt.%Cr,3.0~12.0wt.%Co,8.0~12.0wt.%Al,0~3.0wt.%Re,0~6.0wt.%W,0~2.0wt.%Mo,0.5~7.0wt.%Ta,0.01~0.2wt.%Hf,0.1~0.3wt.%Y,余量Ni;所述高温防护涂层材料在1050℃下相平衡组织为γ'相。采用所述高温防护涂层材料制备出的涂层的高温氧化性能优于MCrAlY(M=Ni,Co,或NiCo)和β‑NiAl涂层,与NiPtAl涂层相当,涂层‑基体之间形成冶金结合,但不会像MCrAlY涂层、β‑NiAl涂层和NiPtAl涂层那样与单晶基体形成二次反应区,从而避免了涂层损害单晶基体力学性能问题。采用所述材料制备出的涂层可用作独立的抗高温耐腐蚀涂层使用,也可用作热障涂层粘结层,制备的热障涂层抗热冲击寿命优于NiPtAl/YSZ热障涂层。

    基于水滑石纳米缓蚀微胶囊的镁合金耐蚀自修复微弧氧化涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN110424039B

    公开(公告)日:2021-08-10

    申请号:CN201910869088.3

    申请日:2019-09-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料表面自修复处理技术领域,涉及一种基于水滑石纳米缓蚀微胶囊的镁合金耐蚀自修复微弧氧化涂层的制备方法,解决了现有的技术中镁合金表面涂层在腐蚀条件下耐蚀性差不能长效使用的问题。上述镁合金耐蚀自修复微弧氧化涂层由两个部分组成,包括制备负载缓蚀剂的纳米胶囊和将其加入电解液中制备自修复涂层。纳米胶囊采用多层水滑石颗粒,负载缓蚀剂。微弧氧化涂层制备在磷酸盐的弱碱性条件下制备。本发明制备的自修复涂层具有原料来源广泛,成本低廉,制作步骤简单等优点,涂层在腐蚀条件下实现主动防护并及时形成新的保护层,从而有效解决常规涂层腐蚀环境下防护性能低的技术问题。

    一种用于钛合金热处理过程的临时保护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109320267B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201811227387.9

    申请日:2018-10-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及无机防护涂层技术,特别提供一种用于钛合金热处理过程的临时保护涂层及其制备方法。该涂层为搪瓷釉与石英、粘土等填充物组成的搪瓷涂层体系,搪瓷釉65~85%,石英10~20%,高岭土5~15%。搪瓷釉的配方为:二氧化硅50~55%,三氧化二铝2~5%,三氧化二硼2~5%,三氧化二铬4~8%,氧化钡22~28%,氧化锶2~8%,二氧化锆2~5%,氧化钙2~5%。本发明选择高温稳定的石英颗粒以及悬浮性能佳、成本低廉的高岭土作为填充物,制备的搪瓷涂层结构致密、高温稳定性好、软化点与热膨胀系数可调、烧成温度范围广。涂覆于钛及钛合金表面,可隔绝氧化气氛,减少合金热处理过程的氧化损耗,且热处理后涂层可通过简单的喷砂去除。

    一种具有自修复功能的耐高温搪瓷基复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113105115A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110399817.0

    申请日:2021-04-14

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及高温防护技术与复合材料领域,具体涉及一种具有自修复功能的耐高温搪瓷基复合涂层及其制备方法。该复合涂层是以搪瓷釉与亚微米或纳米级金属或陶瓷颗粒烧结得到。其中,搪瓷釉通过原料混合、高温熔炼后水淬而成,亚微米级颗粒为镍、镍铬等金属与硼化钛或硼化锆的任意组合,粒径小于5μm,质量占比10~30%。本发明具有自修复功能的搪瓷基复合涂层制备工艺简单,成本低廉,原材料可直接从市场购得,通过调控搪瓷釉软化点、合金/陶瓷颗粒尺寸、含量及烧制工艺,在500~900℃下具有裂纹自修复与抗高温腐蚀的优点。

    一种大长径比内腔低温溅射α-Ta涂层的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN109735811B

    公开(公告)日:2021-03-05

    申请号:CN201811036233.1

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明公开了一种大长径比内腔磁控溅射α‑Ta涂层的制备方法及其应用,属于磁控溅射镀膜技术领域。该方法是以大长径比内腔作为真空腔体,以圆柱磁控靶为沉积源,伸入内腔里进行沉积,其中靶材外壁与大长径比的直径差应控制在50~65mm之间,在调整磁控溅射参数后,使得管内壁表面处于辉光放电的负辉区内。大长径比管件加热至150~250℃之间。使用的电源为直流电源或脉冲电源,靶材为纯钽,工作气体为Ar,溅射功率密度为2.5W/cm2~10W/cm2之间。本发明能够沉积100%的α‑Ta涂层,其结合力和抗烧蚀性能显著优于常规的电镀铬涂层,以替代现阶段大批量使用的严重污染环境的镀铬工艺。

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