-
公开(公告)号:CN109053215B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811005163.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 暨南大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/626 , B22F1/02 , C22C38/50
Abstract: 本发明属于材料加工领域,公开了一种Fe‑Cr‑Ni‑Ti微粉包覆下蜂窝状ZTA陶瓷预制体及其制备方法和应用。Fe,Cr,Ni元素是铬系铸铁与高锰钢中的主要元素,其与Ti粉进行合金化处理后,有利于降低纯Ti粉的熔化温度,在1500±20℃高温液态浇铸过程中有利于形成熔融Ti,通过Ti与ZTA陶瓷中的氧发生扩散反应,实现结合强度较高的金属陶瓷结合界面。此外通过水玻璃与CO2反应生成具有一定连接强度的硅酸,促进了ZTA陶瓷颗粒间的粘结和预制体的定型,有利于预制体抗浇注的液态金属的冲刷。此外通过石蜡作为造孔剂,有利于预制体中的空洞分布均匀连通。因此可很好的应用于制备金属基复合材料。
-
公开(公告)号:CN117702043A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311618999.1
申请日:2023-11-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于耐磨蚀涂层技术领域,公开了一种超音速电弧喷涂技术制备Cu‑TiN/TiO2层压结构复合陶瓷涂层的方法与应用。本发明通过喷涂异质丝材之间不同的直径比,可以调控涂层中各相的占比,可实现Ti的氮氧化物及Cu单质在涂层内部的均与分布,其特有的Cu‑TiN/TiO2‑Cu层压式结构,可以使涂层达到不同的硬韧匹配度,从而提高涂层的不同服役环境下耐磨蚀性能。涂层的制备方法简单,施工及加工环境无苛刻要求,制备效率高。该涂层可用于海洋环境下服役工程装备及临海磨损工况较为剧烈等领域各类工件和工程结构的表面防护。
-
公开(公告)号:CN109049267B
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN201811006086.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于材料加工领域,公开了一种Ti‑Fe微粉包覆下的多通道陶瓷预制体及其制备方法和应用。本发明通过机械合金化(MA)的方法获得Fe‑Ti合金深共晶点附近得合金粉体,合金粉体的熔化温度可达1085℃,通过无压烧结的方法将合金粉体与ZTA陶瓷颗粒在1250~1550℃保温,促使熔融液态Ti对ZTA表面进行活化处理,可以显著提高ZTA与表面活化作用,陶瓷与粘结剂间形成了Ti‑O过渡层使得预制体的压溃强度,提高陶瓷表面与钢铁溶液的润湿性,预制体的压溃强度可达5MPa。
-
公开(公告)号:CN109020603B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN201811006084.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于材料加工领域,公开了一种Cu‑Ti合金微粉包覆下多孔ZTA陶瓷预制体及其制备方法和应用。该方法通过将合金化处理Cu‑Ti混合粉体,然后与ZTA颗粒混合,通过水玻璃和造孔剂的添加,在CO2的气氛下快速固化,预制体的压溃强度可达2MPa,能够有效抵挡金属液的冲型作用,Cu‑Ti粉体可利用与金属液接触过程产生获得的高温,实现对ZTA陶瓷表面的活化处理,改善陶瓷表面与金属液的反应特性,极大的提高了金属液与陶瓷间的冶金结合效率,因此可很好的应用在钢铁基复合材料的制备中。
-
公开(公告)号:CN109053215A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201811005163.3
申请日:2018-08-30
Applicant: 暨南大学
IPC: C04B38/06 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/626 , B22F1/02 , C22C38/50
CPC classification number: C04B38/068 , B22F1/02 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/62605 , C04B2235/3244 , C04B2235/3427 , C22C38/50 , C04B38/0074
Abstract: 本发明属于材料加工领域,公开了一种Fe‑Cr‑Ni‑Ti微粉包覆下蜂窝状ZTA陶瓷预制体及其制备方法和应用。Fe,Cr,Ni元素是铬系铸铁与高锰钢中的主要元素,其与Ti粉进行合金化处理后,有利于降低纯Ti粉的熔化温度,在1500±20℃高温液态浇铸过程中有利于形成熔融Ti,通过Ti与ZTA陶瓷中的氧发生扩散反应,实现结合强度较高的金属陶瓷结合界面。此外通过水玻璃与CO2反应生成具有一定连接强度的硅酸,促进了ZTA陶瓷颗粒间的粘结和预制体的定型,有利于预制体抗浇注的液态金属的冲刷。此外通过石蜡作为造孔剂,有利于预制体中的空洞分布均匀连通。因此可很好的应用于制备金属基复合材料。
-
公开(公告)号:CN108871990A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810831786.X
申请日:2018-07-26
Applicant: 暨南大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 一种可用于不同温度和湿度下的腐蚀三体磨粒磨损试验机,腐蚀磨损槽包括内箱和外箱,内箱设于外箱内,内箱的顶部固定于外箱的顶部,内箱、外箱的顶部设有对齐的开口,内箱外壁和外箱内壁之间填充流体介质;主轴安装于内箱和外箱的同一侧,主轴外端伸出外箱的侧壁并和驱动装置相连接,下试样的上方安装上试样;温度测控装置包括自动控温加热器、加热管和控温管,加热管设于外箱内的流体介质中,控温管设于内箱内填充的磨料中,加热管和控温管均与自动控温加热器连接。本发明具有准确检测材料的抗腐蚀磨粒磨损性能、操作方便、成本低廉等优点。本发明属于磨损检测技术领域。
-
公开(公告)号:CN112626410A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011430764.6
申请日:2020-12-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧高耐磨含硼白口铸铁,属于抗磨金属材料技术领域。该铸铁的化学成分,以质量分数计,包括:0.35%~0.4%C,1.9%~2.2%B,5.0%~5.5%Cr,0.7%~1.0%Mn,3.0%~5.0%Mo,0.5%~1.0%V,0.8%~1.01%Si,S
-
公开(公告)号:CN109020603A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201811006084.4
申请日:2018-08-30
Applicant: 暨南大学
CPC classification number: C04B38/0006 , B22D19/0081 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/6303 , C04B38/0645 , C04B2235/3244 , C04B2235/404 , C04B2235/407
Abstract: 本发明属于材料加工领域,公开了一种Cu‑Ti合金微粉包覆下多孔ZTA陶瓷预制体及其制备方法和应用。该方法通过将合金化处理Cu‑Ti混合粉体,然后与ZTA颗粒混合,通过水玻璃和造孔剂的添加,在CO2的气氛下快速固化,预制体的压溃强度可达2MPa,能够有效抵挡金属液的冲型作用,Cu‑Ti粉体可利用与金属液接触过程产生获得的高温,实现对ZTA陶瓷表面的活化处理,改善陶瓷表面与金属液的反应特性,极大的提高了金属液与陶瓷间的冶金结合效率,因此可很好的应用在钢铁基复合材料的制备中。
-
公开(公告)号:CN116855873A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310723552.4
申请日:2023-06-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于高硬度耐磨涂层技术领域,公开了一种超音速电弧喷涂技术制备氮化钛/氧化钛超硬质耐磨涂层的方法与应用。所述的高硬度耐磨耐蚀复合陶瓷涂层为TiN‑TiO2‑TiN0.3复合陶瓷涂层,其具有厚度及其微观组织可调控性,可实现钛的氮化物及其氧化物分层均匀分布,其中超硬质相钛的氮化物的比例超过80%。该涂层选用市面上易购买的纯钛丝材作为原料,采用超音速电弧喷涂技术,通过对喷涂参数的精准调节,在常用的结构钢和铝合金等工程装备和材料制品表面制备耐磨耐蚀陶瓷复合涂层。涂层的制备方法简单,施工及加工环境无苛刻要求,制备效率高。该涂层可用于海洋环境下服役工程装备及临海磨损工况较为剧烈等领域各类工件和工程结构的表面防护。
-
公开(公告)号:CN110310713A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910511426.6
申请日:2019-06-13
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了蠕墨铸铁合金导热率检测方法、装置、介质和设备,检测方法如下:首先构建训练样本集;创建神经网络模型,通过神经网络模型训练得到导热率检测模型;当要进行蠕墨铸铁合金测试样本的导热率检测时,将该蠕墨铸铁合金的基体组织、蠕化率以及对应温度输入到导热率检测模型中,通过导热率检测模型获取到导热率检测结果。本发明基于神经网络对蠕墨铸铁合金导热率进行检测,将经过训练后的神经网络模型作为导热率检测模型,在实际检测时,只需要将蠕墨铸铁合金的基体组织、蠕化率及温度输入到导热率检测模型中即可得到导热率检测结果,具有蠕墨铸铁合金的导热率检测快速、准确以及方便的优点。
-
-
-
-
-
-
-
-
-