高畸变结构黑色纳米氧化钛及其制备方法

    公开(公告)号:CN109289826B

    公开(公告)日:2021-10-08

    申请号:CN201811182125.5

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 高畸变结构黑色纳米氧化钛及其制备方法,物相为金红石相,具有高畸变内核结构;方法为:(1)氧化钛粉体原料置于填装有磨球的旋转高压管式炉内;(2)旋转高压管式炉持续通入混合气体或者为常压惰性气体状态;(3)启动旋转高压管式炉的电机对原料进行球磨,同时升温至300~650℃保温3~120h;(4)停止加热和球磨,温度降至60℃以下后取出。本发明的方法原料廉价易得,采用普通设备,工艺简单,具有大规模工业化生产前景,所制备的产品具有非晶外壳和高畸变内核结构,具有优异的性能。

    一种高畸变结构黑色纳米氧化钛涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109055928B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201811182165.X

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种高畸变结构黑色纳米氧化钛涂层及其制备方法,物相为金红石相,颗粒具有高畸变内核结构,形态为涂覆在基体上的涂层;制备方法为:(1)将金属片固定在球磨罐底部,放入磨球和氧化钛粉末;(2)充入惰性气体将空气排出,或抽真空,然后用三维摆震球磨机进行球磨,在基体表面沉积获得高畸变结构黑色纳米氧化钛涂层。本发明的方法原料易得;工艺简单,但效果显著,产品能将普通二氧化钛光吸收范围扩展至近红外区,粒度分布窄,成分纯净,制备过程对环境无污染,易于实现工业化。

    高畸变结构黑色纳米氧化钛及其制备方法

    公开(公告)号:CN109289826A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811182125.5

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 高畸变结构黑色纳米氧化钛及其制备方法,物相为金红石相,具有高畸变内核结构;方法为:(1)氧化钛粉体原料置于填装有磨球的旋转高压管式炉内;(2)旋转高压管式炉持续通入混合气体或者为常压惰性气体状态;(3)启动旋转高压管式炉的电机对原料进行球磨,同时升温至300~650℃保温3~120h;(4)停止加热和球磨,温度降至60℃以下后取出。本发明的方法原料廉价易得,采用普通设备,工艺简单,具有大规模工业化生产前景,所制备的产品具有非晶外壳和高畸变内核结构,具有优异的性能。

    一种钢铁材料渗氮层的表面处理方法

    公开(公告)号:CN102560507A

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201210047309.7

    申请日:2012-02-28

    Applicant: 东北大学

    Inventor: 佟伟平 孙建 张辉

    Abstract: 本发明属于材料加工技术领域,具体涉及一种钢铁材料渗氮层的表面处理方法。本发明的技术方案是对渗氮钢进行渗氮处理,然后装入离子氮化炉中,启动真空泵,通入200-600Pa的氢气或氩气,启动500-700V的电压,利用高电压将气体电离并将试样加热至500-650℃,利用离子轰击钢材表面分解化合物层,最后对经过离子轰击的钢材样品进行表面纳米化处理,在钢材样品表面获得表层为纳米尺寸的纯扩散层组织,其硬度≥1240HV,渗氮脆性为1级。本发明首先利用离子轰击的方法来分解渗氮处理后的化合物层,以消除脆性,然后对钢材的表面进行表面纳米化处理提升样品的硬度和耐磨性,最终得到高强度高韧性的表层,本发明还具有操作简单,设备成熟,成本较低和生产效率较高等优点。

    一种高畸变结构黑色纳米氧化钛涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109055928A

    公开(公告)日:2018-12-21

    申请号:CN201811182165.X

    申请日:2018-10-11

    Applicant: 东北大学

    CPC classification number: C23C24/04

    Abstract: 一种高畸变结构黑色纳米氧化钛涂层及其制备方法,物相为金红石相,颗粒具有高畸变内核结构,形态为涂覆在基体上的涂层;制备方法为:(1)将金属片固定在球磨罐底部,放入磨球和氧化钛粉末;(2)充入惰性气体将空气排出,或抽真空,然后用三维摆震球磨机进行球磨,在基体表面沉积获得高畸变结构黑色纳米氧化钛涂层。本发明的方法原料易得;工艺简单,但效果显著,产品能将普通二氧化钛光吸收范围扩展至近红外区,粒度分布窄,成分纯净,制备过程对环境无污染,易于实现工业化。

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