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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:CN110644028B
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN201910954980.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25D11/00
Abstract: 本发明提供一种快速在金属材料表面制备膨胀α相的方法,配置由渗源、电解质和去离子水等三部分组成的电解液体系;将预处理后的金属材料放入盛有步骤一所配制的电解液体系中,利用直流高压电源,以待处理的金属材料为阴极,不锈钢板或石墨板为阳极,在电解液体系中产生稳定的液相等离子体辉光放电现象;在液相等离子体电解渗入装置中,利用步骤二所形成的稳定液相等离子体辉光放电现象,采用一步法或两步法对金属材料进行液相等离子体电解渗氮或渗碳或氮碳共渗处理,即可快速在金属材料表面制备膨胀α相。本发明具有元素渗入时间短、制备效率高、无需低压或真空环境气氛条件、反应装置成本低、且可在常温电解液中进行等显著优势。
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公开(公告)号:CN110644028A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910954980.1
申请日:2019-10-09
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25D11/00
Abstract: 本发明提供一种快速在金属材料表面制备膨胀α相的方法,配置由渗源、电解质和去离子水等三部分组成的电解液体系;将预处理后的金属材料放入盛有步骤一所配制的电解液体系中,利用直流高压电源,以待处理的金属材料为阴极,不锈钢板或石墨板为阳极,在电解液体系中产生稳定的液相等离子体辉光放电现象;在液相等离子体电解渗入装置中,利用步骤二所形成的稳定液相等离子体辉光放电现象,采用一步法或两步法对金属材料进行液相等离子体电解渗氮或渗碳或氮碳共渗处理,即可快速在金属材料表面制备膨胀α相。本发明具有元素渗入时间短、制备效率高、无需低压或真空环境气氛条件、反应装置成本低、且可在常温电解液中进行等显著优势。
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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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