一种金属材料表面超疏水膜的制备方法

    公开(公告)号:CN106987872B

    公开(公告)日:2019-05-21

    申请号:CN201710107943.8

    申请日:2017-02-27

    申请人: 东北大学

    摘要: 一种金属材料表面超疏水膜的制备方法,属于金属材料表面疏水化处理技术领域。该方法步骤为:将金属基体进行预处理,除去金属基体表面的油污及氧化物;以除杂后的金属基体为阴极,惰性电极材料、纯Ni电极或铅锡合金电极作为阳极,电极间距为0.5~2cm,置于电镀液中进行电镀,电镀采用直流电源,控制电流密度为50~70A/dm2,冲洗、吹干,得到电镀后的金属基体;在长链脂肪酸的乙醇溶液中浸泡2min以上,进行改性,干燥,得到金属材料表面超疏水膜,其形貌均匀无规则,粗糙度值为1.732~2.036μm,疏水角达到150°以上。该超疏水膜具有抗粘、自清洁和防腐等性能,在生活和工业中有广泛的应用。

    激光直接沉积陶瓷增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法

    公开(公告)号:CN106424700B

    公开(公告)日:2019-04-26

    申请号:CN201610694687.2

    申请日:2016-08-19

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22F1/00 B22F3/105 B33Y10/00

    摘要: 一种激光直接沉积陶瓷增强Fe60合金复合耐磨涂层及方法,涂层由Fe60合金粉末和陶瓷粉末复合而成;其中陶瓷粉末为ZrO2粉末和/或SiC粉末。制备方法:1)按复合耐磨涂层的组成称取各粉末,球磨混料后烘干,获得复合粉末;2)对基板表面进行处理;3)将基板预热后;采用激光3D打印机,激光器连续扫描1层回到XY平面原点坐标处,然后进行下一层连续扫描,相邻二层连续扫描之间需清除表面残余粉末,在表面不产生裂纹情况下,继续下一层连续扫描,直至获得所需尺寸的复合耐磨涂层。本发明方法添加ZrO2来消除裂纹,添加SiC颗粒增强合金耐磨性能,制备出高硬度及高厚度的无裂纹等缺陷的复合材料,硬度可达到1072HV,厚度达到6mm及以上。

    溶剂法批量热镀锌水冷用无铬钝化剂及其制备和使用方法

    公开(公告)号:CN108531897A

    公开(公告)日:2018-09-14

    申请号:CN201810504990.0

    申请日:2018-05-24

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: C23C22/05

    摘要: 一种溶剂法批量热镀锌水冷用无铬钝化剂及其制备和使用方法,属于溶剂法批量热镀锌领域。该溶剂法批量热镀锌水冷用无铬钝化剂组分为:成膜剂1%~10%,促进剂0.5%~5%,螯合剂0.1%~1%,封孔剂0.2~2.5%,润湿剂0.1%~0.4%,余量为水。其制备方法为:将成膜剂和促进剂加入水中,搅拌,加入螯合剂和封孔剂,搅拌,加入润湿剂,搅拌均匀即可。其使用方法为:将其加入水冷槽中,搅拌;将镀锌后的工件浸入水冷液中钝化处理后,吊出,沥干。采用该方法处理镀锌工件,具有良好的钝化效果,且具有原有色泽,产品质量符合行业生产标准;耐腐蚀能力良好。该无铬钝化剂无毒无害、成本低廉、操作简便,具有较强的工业推广价值。

    一种基于激光超声的弹性常数的无损检测方法及设备

    公开(公告)号:CN107860716A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711035304.1

    申请日:2017-10-30

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: G01N21/17

    摘要: 本发明的一种基于激光超声的弹性常数的无损检测方法及设备,包括:将脉冲激光聚焦后作用到待检测材料正面的激励点产生超声波;将探测激光照射在待检测材料正面的接收点,反射光发生多普勒效应和干涉现象,获得表面波信号;通过探测样品表面的脉冲激光信号提供超声波信号时间原点,显示和存储表面波信号随时间变化的波动图像;将探测激光照射在待检测材料反面的接收点,反射光发生多普勒效应和干涉现象,获得纵波信号;显示和存储纵波信号随时间变化的波动图像;根据固体力学公式计算待检测材料的弹性常数。本发明采用激光超声激发超声波,能一次同时产生纵波、横波、表面波,能实现对同性材料超声波的无盲区测量,测量弹性常数精度高。

    激光3D打印用TC21钛合金粉末及制备和使用方法

    公开(公告)号:CN106435270B

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201611023629.3

    申请日:2016-11-15

    申请人: 东北大学

    摘要: 激光3D打印用TC21钛合金粉末及制备和使用方法,粉末成分按质量百分比:Al:5.5~6.7%,Sn:1.7~2.4%,Zr:1.7~2.4%,Mo:2.4~3.1%,Cr:1.0~1.8%,Nb:1.8~2.2%,Fe:0.004~0.18%,C:0.004~0.01%,N:0.002~0.009%,H:0.003~0.01%,O:0.08~0.1%,余量为Ti;制备方法:TC21钛合金加工成电极后,在熔炼室自转与下降,钛棒的尖端呈亮白色时,使气体作用于钛棒锥形尖端,钛合金液滴通过喷嘴带入雾化室,冷却后成合金粉末并收集;使用方法:粒径54~180μm的合金粉末与基体预处理后,采用激光3D打印机打印出了具有良好强韧性性能的沉积态TC21钛合金,抗拉强度1100~1150Mpa,屈服强度1010~1030Mpa,延伸率7~8%。

    一种激光3D打印用球形合金粉末制备装置及方法

    公开(公告)号:CN106424748A

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201611097612.2

    申请日:2016-12-03

    申请人: 东北大学

    IPC分类号: B22F9/08 B22F1/00 B33Y70/00

    摘要: 一种激光3D打印用高性能球形合金粉末制备装置及方法;装置组成包括真空获得和充气系统、感应熔炼系统、雾化制粉系统、粉末收集系统、和电源系统;制备方法:1)感应熔炼系统选择无坩埚感应体系或有坩埚感应体系;2)将合金棒固定在连续送料器上,或镍基/钴基合金棒放入熔炼室;3)对熔炼室、雾化室和粉末收集装置抽真空后充入惰性气体:4)启动感应熔炼,当当合金达到预设温度时,使的合金液滴进入雾化制粉系统,启动喷嘴进行雾化制粉;通过粉末收集装置对雾化室制备的合金粉末进行收集;本发明装置,能机械控制、自动控制和实时监控;制得的合金粉末收得率高、粒径分布均匀、球形度好、化学成分均匀、流动性好、含氧量低、空心球率低。