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公开(公告)号:CN116752084A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310735098.4
申请日:2023-06-20
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C12/00
Abstract: 一种稀土催化改性液相等离子体电解渗碳层的方法,涉及一种液相等离子体电解渗碳的方法。为了解决现有的液相等离子体电解渗技术所制备的渗层厚度低和所制备的渗碳层表面粗糙度高的问题。本发明方法:对金属基体预处理;配制电解液由碳源、导电盐、无机稀土盐和去离子水制备而成;将金属基体材料作为阴极与阳极一起浸没在盛有电解液的容器中,在200‑340V的电压下处理5‑30min,在金属基体材料表面制备出厚度不低于19μm的渗碳层;本发明方法促进碳的扩散,增加碳的扩散深度,使得渗碳层厚度增加,使得渗碳层的硬度提高和渗碳层的耐磨性提高。本发明工艺简单,成本低。
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公开(公告)号:CN114317898A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111604069.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种提高铁素体不锈钢表面耐磨和耐蚀性的方法,涉及一种提高铁素体不锈钢表面耐磨和耐蚀性的方法。目的是解决采用常规的表面强化工艺处理得到的铁素体不锈钢的耐磨性差、或者耐磨性提高后耐腐蚀性降低等问题。方法:固溶处理,退火处理,低温热扩渗处理,所述低温热扩渗处理工艺为低温渗氮、低温氮碳共渗、低温碳氮共渗、低温渗碳。本发明首先采用优化的固溶+退火热处理工艺,获得无σ析出相、组织均匀化的退火态组织,此后采用低温热扩渗处理制备低温热扩渗改性层,在提高铁素体不锈钢硬度和耐磨性的同时,提升铁素体不锈钢的耐蚀性,本发明工艺简单、处理温度低、能耗低。本发明适用于提高铁素体不锈钢表面耐磨和耐蚀性能。
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公开(公告)号:CN113430612A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110696508.X
申请日:2021-06-23
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25D9/08
Abstract: 本发明提供一种快速制备类金刚石薄膜的方法,包括如下的步骤:(1)将样品或试样衬底经研磨、抛光后,采用去离子水、丙酮和酒精依次进行除油、除垢预处理;(2)将预处理后的样品固定在特制的试样夹上,再将固定好的样品阴极和阳极电极固定在电解液容器装置的顶盖上;(3)配置一定比例的碳源+电解质+水的电解液,在电解液容器装置中加入电解液,盖上顶盖;(4)开启电解液容器装置冷却循环水和电解液搅拌装置,启动电源,施加100‑350V的电压,保持3‑30min,即可制备出厚度为1‑30μm的类金刚石薄膜。本发明制备得到的类金刚石薄膜层均匀致密,具有高的硬度、耐蚀性和耐磨性,可有效提高金属材料表面性能和使用寿命。
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公开(公告)号:CN114317898B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202111604069.1
申请日:2021-12-24
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 一种提高铁素体不锈钢表面耐磨和耐蚀性的方法,涉及一种提高铁素体不锈钢表面耐磨和耐蚀性的方法。目的是解决采用常规的表面强化工艺处理得到的铁素体不锈钢的耐磨性差、或者耐磨性提高后耐腐蚀性降低等问题。方法:固溶处理,退火处理,低温热扩渗处理,所述低温热扩渗处理工艺为低温渗氮、低温氮碳共渗、低温碳氮共渗、低温渗碳。本发明首先采用优化的固溶+退火热处理工艺,获得无σ析出相、组织均匀化的退火态组织,此后采用低温热扩渗处理制备低温热扩渗改性层,在提高铁素体不锈钢硬度和耐磨性的同时,提升铁素体不锈钢的耐蚀性,本发
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公开(公告)号:CN113430486A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110693818.6
申请日:2021-06-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种液相等离子体电解渗入装置和方法,涉及材料表面改性领域。该渗入装置包括供电系统、电解液系统和冷却系统,其中供电系统包括供电装置本体、开关、指示灯、以及电线接口,开关与供电装置本体电性连接,指示灯与供电装置本体电性连接;电解液系统包括电解液装置本体、试样夹持装置和加液装置,电解液装置本体为玻璃材质,并有玻璃盖放置于电解液装置本体上表面;冷却系统包括搅拌装置和外冷却装置,外冷却装置包括冷却液槽、进水口、进水开关和抽水装置。利用本发明的电解渗入装置,配制一定的电解液体系,在一定电压下处理一定时间后,即可快速在材料表面制备出具有一定厚度、性能优良的热扩渗改性层。
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