一种铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层的方法

    公开(公告)号:CN114990634B

    公开(公告)日:2024-02-13

    申请号:CN202210564663.0

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明涉及铝电解用TiB2阴极涂层制备技术领域,具体涉及一种铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层的方法,将铝电解槽槽电压调整为1.5~3V,阳极与阴极的电极间距调整为2~3.5cm后,将TiO2粉与B粉按比例混匀后,加入铝电解槽的熔融铝电解质中,熔融铝电解质的成分为Na3AlF6‑AlF3‑Al2O3,电泳沉积0.5~2h,可在阴极炭块上形成50~2000μm厚且结合强度高的TiB2阴极涂层,本发明实现了在铝电解槽的铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层,不仅避免了电解槽启动时骤冷骤热导致的TiB2阴极涂层开裂脱落等问题,同时也降低了TiB2阴极涂层制备的原料成本,有助于铝电解行业的节能与低碳发展。

    一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114934297A

    公开(公告)日:2022-08-23

    申请号:CN202210566851.7

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明涉及铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法,将Na3AlF6、AlF3、Al2O3与纳米颗粒充分混匀后得到含纳米颗粒的固态无机盐,将制备的含纳米颗粒的固态无机盐加入到铝电解槽的熔融铝电解质中,形成含纳米颗粒的熔融铝电解质,施加4~5V槽电压,纳米颗粒在阴极炭块上的电泳沉积与含铝的离子在阴极炭块上的电化学沉积同时进行,完成复合电沉积过程,在阴极炭块上得到含纳米颗粒的液态铝,出炉浇铸即可得含纳米颗粒质量百分比为0.5%~12%的铝基复合材料,该方法直接在铝电解槽的铝电解质中复合电沉积制备含纳米颗粒的铝基复合材料,得到的纳米颗粒均匀分布铝基复合材料,还降低了铝基复合材料的生成成本。

    一种三元过渡金属硼化物涂层、制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN119660757A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411903116.6

    申请日:2024-12-23

    Abstract: 本发明涉及表面涂层制备技术领域,具体涉及一种三元过渡金属硼化物涂层、制备方法及其应用,将过渡金属氧化物粉、硼源、无机盐与纳米颗粒表面活性剂混匀并加热到1000℃~1200℃,充分反应后得到含三元过渡金属硼化物纳米颗粒的熔盐。将石墨正极和待沉积负极插入含有三元过渡金属硼化物纳米颗粒的熔盐中,施加0.3V/cm~0.7V/cm电场强度后,熔盐中三元过渡金属硼化物纳米颗粒在电场作用下在负极表面组装形成(M x N1‑x)B2三元过渡金属硼化物涂层,其中M和N独立选自锆、铪、铌、钽中的任意一种,x范围为0.1~0.9。本发明制备了全致密且结合强度高的三元过渡金属硼化物涂层,设备成本低、工艺操作简便。

    一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN114934297B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210566851.7

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明涉及铝基复合材料制备技术领域,具体涉及一种含纳米颗粒的铝电解质中复合电沉积制备铝基复合材料的方法,将Na3AlF6、AlF3、Al2O3与纳米颗粒充分混匀后得到含纳米颗粒的固态无机盐,将制备的含纳米颗粒的固态无机盐加入到铝电解槽的熔融铝电解质中,形成含纳米颗粒的熔融铝电解质,施加4~5V槽电压,纳米颗粒在阴极炭块上的电泳沉积与含铝的离子在阴极炭块上的电化学沉积同时进行,完成复合电沉积过程,在阴极炭块上得到含纳米颗粒的液态铝,出炉浇铸即可得含纳米颗粒质量百分比为0.5%~12%的铝基复合材料,该方法直接在铝电解槽的铝电解质中复合电沉积制备含纳米颗粒的铝基复合材料,得到的纳米颗粒均匀分布铝基复合材料,还降低了铝基复合材料的生成成本。

    一种铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层的方法

    公开(公告)号:CN114990634A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210564663.0

    申请日:2022-05-23

    Abstract: 本发明涉及铝电解用TiB2阴极涂层制备技术领域,具体涉及一种铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层的方法,将铝电解槽槽电压调整为1.5~3V,阳极与阴极的电极间距调整为2~3.5cm后,将TiO2粉与B粉按比例混匀后,加入铝电解槽的熔融铝电解质中,熔融铝电解质的成分为Na3AlF6‑AlF3‑Al2O3,电泳沉积0.5~2h,可在阴极炭块上形成50~2000μm厚且结合强度高的TiB2阴极涂层,本发明实现了在铝电解槽的铝电解质中电泳沉积在线制备TiB2阴极涂层,不仅避免了电解槽启动时骤冷骤热导致的TiB2阴极涂层开裂脱落等问题,同时也降低了TiB2阴极涂层制备的原料成本,有助于铝电解行业的节能与低碳发展。

    一种熔盐中电泳共沉积制备TiB2基复合涂层的方法

    公开(公告)号:CN115094499A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210784655.7

    申请日:2022-07-05

    Abstract: 本发明涉及复合涂层制备技术领域,具体涉及一种熔盐中电泳共沉积制备TiB2基复合涂层的方法,制备含TiB2‑X纳米复合粉末的固体混合盐,将NaF与AlF3盐、纳米TiB2以及纳米颗粒X按比例混合后加入球磨罐中,球磨后经真空加热处理后冷却到常温即得含TiB2‑X纳米复合粉末的固体混合盐;将NaF与AlF3盐装入石墨坩埚中加热到熔融状态后,将所制备的含TiB2‑X纳米复合粉末的固体混合盐加入NaF‑AlF3熔盐中,稳定后,将石墨和待沉积基体材料插入石墨坩埚中,施加一定电场强度,电泳沉积一段时间后,即可得TiB2基复合涂层,巧妙的利用两种纳米颗粒同时电泳沉积来制备复合涂层,不仅保留了熔盐电泳沉积制备涂层工艺的优点,同时所制备的TiB2基复合涂层致密度高、组织成分分布均匀且性能稳定。

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