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公开(公告)号:CN108007985A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201711129692.X
申请日:2017-11-15
Applicant: 上海大学
IPC: G01N27/30
Abstract: 本发明公开了一种高强钢耐海水腐蚀性能的高通量检测方法,适用于金属在海洋环境中的腐蚀,对金属抵抗局部腐蚀的能力进行评价,属于金属材料性能检测技术领域。本发明利用丝束电极高通量、分析局部腐蚀的特点、交流阻抗研究金属腐蚀机理,结合周期浸泡腐蚀装置模拟海洋腐蚀环境,对高强钢在海水复杂环境腐蚀进行监控,对其表面电位电流信息进行监测,研究其局部腐蚀的产生、发展及变化,并利用交流阻抗测试手段确定其腐蚀机理。
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公开(公告)号:CN106191857A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610536342.4
申请日:2016-07-10
Applicant: 上海大学
IPC: C23C26/02
CPC classification number: C23C26/02
Abstract: 本发明涉及一种电火花加工在钛合金基体上制备TiN涂层表面的方法,属于金属表面涂层处理技术领域。通过PVD、CVD、等离子喷涂等技术制备TiN涂层的工艺都存在流程复杂、成本高、涂层厚度薄的问题,且均需要使用特定的场所、专用的设备,加工面积和厚度都难以很好控制,这在工业化生产的推广方面都受到了很大的限制,而传统电火花加工虽然制备的涂层较厚,但是涂层成分不均匀、表面粗糙、工艺不稳定。本发明通过采用新型的电火花加工表面强化工艺,使用柔性钛电极代替传统硬质电极,从电极内部通入氮气,脉冲电流将氮气电离成高活性的氮原子、离子、分子,从而与熔融的钛合金结合产生致密连续均匀的TiN涂层,同时柔性钛丝电极的涂覆作用能够使涂层表面更为平整,从而得到结构致密均匀、无孔洞,表面平整的TiN涂层。涂层厚度能够达到1mm。
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公开(公告)号:CN106181060A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610536351.3
申请日:2016-07-10
Applicant: 上海大学
IPC: B23K26/38 , B23K26/70 , B23K103/14 , B23K101/16
CPC classification number: B23K26/38 , B23K26/70 , B23K2101/16 , B23K2103/14
Abstract: 本发明涉及一种激光切割TC4钛合金板的方法,属于激光及表面改性技术领域。本发明通过利用激光切割技术结合辅助气体,制备无微裂纹、力学性能良好的钛合金。在激光切割过程中,本发明将激光束照射在TC4钛合金上,钛合金基体吸收激光束的能量熔化,然后被由氮气和氩气组成的混合气体吹走,最后达到切割效果。同时,氮气在高能激光束辐射下与基体发生强烈化学反应,获得高硬度的渗氮层,渗氮层的产生减少了表面的浅沟槽痕,也减少了热影响区中应力不均匀产生的微裂纹,从而提升了表面的力学性能和钛合金的疲劳寿命。
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公开(公告)号:CN107860707B
公开(公告)日:2020-08-04
申请号:CN201711131912.2
申请日:2017-11-15
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用丝束电极表征铝合金表面微区电偶腐蚀非均匀性的方法,采用新电化学检测手段,利用丝束电极表征铝合金表面微区腐蚀情况及对于腐蚀溶液的抑制作用,目前有关流体对电偶腐蚀非均性的影响研究还鲜有报道。本发明采用丝束电极研究铝合金之在模拟流动海水中的电偶腐蚀行为。结果表明:静止条件下碳钢表面大部分区域表现为阳极电流,小部分为阴极电流;随流速增大,阳极区域扩大至整个表面,表现为全面腐蚀,且非均匀程度有所增加;腐蚀形貌观察表明,静止条件下铝合金表面大部分发生腐蚀,而处于阴极区的丝束没有明显锈蚀;流动条件下表面覆盖较厚的黄褐色锈蚀,其结果与丝束电极的电流分布一致,证明了电偶腐蚀过程中的非均匀性。
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公开(公告)号:CN107860707A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711131912.2
申请日:2017-11-15
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用丝束电极表征铝合金表面微区电偶腐蚀非均匀性的方法,采用新电化学检测手段,利用丝束电极表征铝合金表面微区腐蚀情况及对于腐蚀溶液的抑制作用,目前有关流体对电偶腐蚀非均性的影响研究还鲜有报道。本发明采用丝束电极研究铝合金之在模拟流动海水中的电偶腐蚀行为。结果表明:静止条件下碳钢表面大部分区域表现为阳极电流,小部分为阴极电流;随流速增大,阳极区域扩大至整个表面,表现为全面腐蚀,且非均匀程度有所增加;腐蚀形貌观察表明,静止条件下铝合金表面大部分发生腐蚀,而处于阴极区的丝束没有明显锈蚀;流动条件下表面覆盖较厚的黄褐色锈蚀,其结果与丝束电极的电流分布一致,证明了电偶腐蚀过程中的非均匀性。
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公开(公告)号:CN106048437A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610536451.6
申请日:2016-07-10
Applicant: 上海大学
CPC classification number: C22C38/08 , B22F3/14 , B22F3/24 , B22F2003/248 , C21D1/26 , C21D1/74 , C21D6/001
Abstract: 一种在氢气气氛下对殷瓦钢热处理的方法。本发明通过应用粉末冶金制备的方法将复合粉体在真空环境下等离子烧结所获得的殷瓦钢合金晶粒细小、结构均匀且无大颗粒第二相,然后在氢气气氛下面对殷瓦钢进行退火热处理,制备出来的高强度高耐蚀性的殷瓦钢孔洞及裂纹明显减少,结构致密均匀,且在空气中不易腐蚀,具有良好的耐蚀性。在殷瓦钢的制备与热处理过程中,本发明将粉末冶金技术及热处理加工技术有效有序的结合,通过粉末冶金制备晶粒细小,结构均一的殷瓦钢,利用在氢气环境下去除殷瓦钢中的有害物质、消除其制备时残留的内应力并细化其晶粒等特性有效减少殷瓦钢中的孔洞及裂纹,提高钢体的致密性及均匀性。
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公开(公告)号:CN105951034A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201610361274.2
申请日:2016-05-28
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种弹簧钢在低温等离子体下渗碳的方法,属于金属表面处理技术领域。弹簧表面存在脱碳层,其存在严重影响弹簧的各项性能,特别是疲劳性能,弹簧钢的表面脱碳将严重损害弹簧钢的疲劳性能。目前后处理渗碳以弥补脱碳层中碳含量的方法主要有真空高压渗碳、离子渗碳等方法,而这些方法除了仍然存在增碳效果不理想之外,还存在增碳不均匀及可控性能较差的问题。本发明采用等离子体作为渗碳材料对弹簧钢进行渗碳处理,使等离子体在设置的一定的外界条件下渗入弹簧钢表面,从而使弹簧钢表面形成一层均匀的渗碳层。本发明采用丙烷等离子体作为渗碳材料,采用介质阻挡放电型低温等离子发生器产生丙烷等离子体。
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公开(公告)号:CN108393352B
公开(公告)日:2020-02-14
申请号:CN201810178561.9
申请日:2018-03-05
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明提供了一种双相不锈钢/高强钢复合板,属于复合钢板领域,包括层叠的超高强度合金钢BR1500HS层和双相不锈钢S32750层。本发明通过将超高强度合金钢BR1500HS层和双相不锈钢S32750层层叠,得到相比HY舰艇结构钢性能更为优异的复合钢种,使双相不锈钢S32750层具备超高强度合金钢力学性能的同时,提高其耐蚀性能,适用于海洋环境。实施例的数据表明,本发明提供的双相不锈钢/高强钢复合板的屈服强度为1012~1237MPa,抗拉强度为1497~1599MPa,在海水中的腐蚀电流密度为4.02×10‑8~4.37×10‑8A/cm2。
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公开(公告)号:CN106521398B
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201610536348.1
申请日:2016-07-10
Applicant: 上海大学
Abstract: 钛合金表面等离子法喷涂搪瓷涂层的方法及热轧处理。本发明涉及一种等离子喷涂搪瓷耐腐蚀涂层的方法及其热轧处理,属于等离子技术及金属表面涂层处理技术领域。孔洞、裂纹及结构的疏松不均匀等缺陷是目前等离子法搪瓷涂层存在的一个较大的问题,目前还没有很好的方法可以解决这个问题,本发明通过等离子喷涂搪瓷涂层的制备及热轧处理,制备孔洞及裂纹少,结构致密的耐腐蚀涂层。在涂层的制备及热轧过程中,本发明将等离子喷涂技术及材料热轧技术有效有序的结合,利用粉体的颗粒尺寸小从而提高涂层的致密性及均匀性;利用材料热轧工艺,使涂层结构在轧制力的强大压力作用下更加致密均匀,孔洞进一步减少。
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公开(公告)号:CN108827866A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810169613.6
申请日:2018-03-01
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种利用丝束电极表征涂覆搪瓷层的低碳钢表面微区腐蚀特征方法,利用丝束电极,表征涂覆搪瓷层的低碳钢表面微区腐蚀情况以及涂层本身对腐蚀溶液的抑制作用,本发明通过多电极耦合系统,所有金属丝短接于一起时,其电化学行为视为一整体电极,此时开路电位称为整体电位,即所有单电极的耦合电位。在此基础上,对材料在不同时间的腐蚀情况进行表征。丝束电极表面电位与电流扫描能较好表征在腐蚀溶液中碳钢局部腐蚀在时间和空间上的发生发展过程;同时,局部腐蚀因子可定量表征WBE表面腐蚀的不均匀特征以及缓蚀剂对局部腐蚀的修复能力,利用丝束电极能够非常有效表征材料微区腐蚀以及涂层对基体的保护作用和对腐蚀离子抑制作用。
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