一种Ti3Al基复合材料紧固件的高熵硅碳化物抗氧化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119663184A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411923443.8

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种Ti3Al基复合材料紧固件的高熵硅碳化物抗氧化涂层及其制备方法。本发明提供的高熵硅碳化物涂层,包括金属元素和非金属元素,所述金属元素包括Ti、Zr、Nb、Mo和W,所述非金属元素包括Si和C;其中金属元素与非金属元素的摩尔比为1:1.5~2;所述Ti、Zr、Nb、Mo和W的摩尔比为1~10:1~10:1~10:1~10:1~10;所述碳原子含量为高熵硅碳化物原子总数的10~40%。本发明通过在高熵硅化物中引入的少量碳和硅空位,在氧化过程中促进硅向外扩散,在表面迅速形成致密且连续的SiO2氧化层,有效限制氧向内扩散,提高高熵硅碳化物的抗氧化性。

    一种金属表面复合凝胶超疏水涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN116618265A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310590403.5

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本发明涉及超疏水涂层技术领域,尤其涉及一种金属表面复合凝胶超疏水涂层的制备方法。本发明通过将抛光后的金属基底进行表面刻蚀,得到刻蚀金属基底;将F‑SiO2和BPH‑8的混合物加入到溶剂中并加热,待BPH‑8凝胶因子完全溶解后滴涂在制得的刻蚀金属基底表面,得到金属表面复合凝胶超疏水涂层。本发明利用激光在金属表面刻蚀产生规则的“阵列”结构,之后将复合凝胶涂层填充在“阵列”之间,有效地增强了涂层的耐摩擦性质,同时金属基底的防污性和耐腐蚀性质也得到了很大的改善,能够应用于金属材料的防水、防污和金属腐蚀的防护,在海洋工程、航空航天、汽车工业、石油化工和建筑家具等领域都有广阔的应用前景。

    一种在钛合金表面制备钽原子掺杂的生物活性陶瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109680266B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201910131688.X

    申请日:2019-02-22

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 一种在钛合金表面制备钽原子掺杂的生物活性陶瓷涂层及其制备方法,属于金属材料表面改性技术领域。本发明提供了一种通过溶胶‑凝胶‑微弧氧化法在医用钛合金表面制备功能元素钽(Ta)掺杂的生物活性陶瓷涂层的方法,首先通过溶胶‑凝胶法将含有氧化钽的溶胶经过浸渍的方式均匀涂覆到钛合金表面,然后利用微弧氧化强烈的火花放电作用进一步强化,从而使表面的溶胶‑凝胶层形成致密的陶瓷膜,防止涂层的脱落。通过该方法制备的含钽涂层在钛合金表面均匀分布,有利于增加成骨细胞的粘附及增殖,从而提高钛合金的生物活性,在医用植入材料领域展现了较好的应用前景。

    一种SiCf/Ti3Al复材紧固件的抗氧化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119710587A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411896487.6

    申请日:2024-12-23

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明属于高熵材料技术领域,具体涉及一种SiCf/Ti3Al复材紧固件的抗氧化涂层及其制备方法。本发明提供了一种高熵硅硼化物,包括金属元素和非金属元素;所述金属元素包括Zr、Nb、Mo和W;所述非金属元素包括Si和B;所述金属元素和非金属元素的摩尔比为1:1.5~2;所述Zr、Nb、Mo和W的摩尔比为5~40:5~40:5~40:5~40;所述非金属元素中B的原子含量为5~25at.%。所述高熵硅硼化物在高温环境中,硼元素氧化的产物B2O3可以与SiO2结合生成硼硅酸盐玻璃相,形成连续致密的氧化层,提升抗氧化性。此外,韧性也明显提高,能够满足SiCf/Ti3Al复材紧固件服役时的抗氧化需求。

    一种智能组装根状毛细扩散通道的自适应纳米多层膜及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114990481A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210654877.7

    申请日:2022-06-10

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明提供了一种智能组装根状毛细扩散通道的自适应纳米多层膜及其制备方法和应用,涉及防护涂层材料技术领域。本发明提供的自适应纳米多层膜,包括依次交替沉积在衬底表面的贫氮过渡金属氮化物层和富氮过渡金属氮化物层。本发明提供的纳米多层膜在腐蚀环境中产生的钝化层更薄、更致密,其中的贫氮过渡金属氮化物层和富氮过渡金属氮化物层应对腐蚀环境能自组装形成致密纳米晶颗粒,均匀地将腐蚀性离子的扩散通道细化成根状毛细状态,使得钝化层内部以细化的根状毛细扩散通道取代传统的贯穿型腐蚀通道,从而极大地降低腐蚀性离子向薄膜内部迁移的速率。本发明提供的纳米多层膜在具有高硬度和表面平整度的同时,具有优异的耐腐蚀性能。

    一种超滑表面及其制备方法

    公开(公告)号:CN116618268A

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202310610448.4

    申请日:2023-05-26

    Abstract: 本发明涉及超滑表面技术领域,尤其涉及一种超滑表面及其制备方法。本发明通过在基底表面形成超疏水涂层,得到具有亲油性质的基底表面;将润滑油注入具有亲油性质的基底表面,静置使润滑油完全浸润表面,再将基底垂直放置,得到超滑表面。采用本发明的制备方法制备得到的超滑表面的接触角都在108°左右,滑动角为7°左右,具有良好的稳定性、疏液性、耐腐蚀性和防污性,能够应用于金属腐蚀的防护,在海洋工程、航空航天、汽车工业、石油化工和建筑家具等领域都有广阔的应用前景。

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