-
公开(公告)号:CN119571247A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411946494.2
申请日:2024-12-27
Applicant: 烟台新旧动能转换研究院暨烟台科技成果转移转化示范基地 , 烟台大学
Abstract: 本发明公开了一种表面梯度纳米化与Cr‑Si复合涂层相结合的耐海水缝隙腐蚀处理方法,包括以下步骤:(1)对待处理金属基体进行表面梯度纳米化处理;(2)在梯度纳米晶层上涂覆Cr‑Si复合梯度涂层;(3)在Cr‑Si复合梯度涂层的外侧涂覆纯Cr涂层。本发明还提供了一种耐海水缝隙腐蚀的部件,包括金属基体,金属基体的表面具有梯度纳米晶层,梯度纳米晶层上涂覆有Cr‑Si复合梯度涂层,Cr‑Si复合梯度涂层的外侧涂覆有纯Cr涂层。本发明的表面梯度纳米化与Cr‑Si复合涂层相结合的耐海水缝隙腐蚀处理方法,解决了缝隙腐蚀和生物附着的双重挑战,能够显著提高金属材料在海水中的缝隙腐蚀耐受性,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN116043141B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202211340299.6
申请日:2022-10-29
Applicant: 烟台大学
Abstract: 一种Zr基超稳金属玻璃的制备方法,包括以下步骤;第一步:锆铜合金锭制备;第二步:磁控溅射所需靶材制备;第三步:调整磁控溅射各参数,获得不同沉积速率;第四步:不同沉积速率下,厚度为~2.5um的Zr50Cu50金属玻璃薄膜制备;第五步:Zr50Cu50超稳金属玻璃制备;本发明将制备效率提高~10倍的同时,免去了衬底加热的麻烦,大大降低了对制备仪器、基底材料的要求。与此同时,在沉积速率~5.95nm/min时,制备的金属玻璃薄膜的玻璃转变温度较同成分传统玻璃可提高~13%(~85K),远高于现有报道的最高值~8.5%(~60K)。除此之外,其结晶温度提高~79K。玻璃转变温度和结晶温度的大幅度提高表明其稳定性较传统金属玻璃的大幅度提升。
-
公开(公告)号:CN116043141A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202211340299.6
申请日:2022-10-29
Applicant: 烟台大学
Abstract: 一种Zr基超稳金属玻璃的制备方法,包括以下步骤;第一步:锆铜合金锭制备;第二步:磁控溅射所需靶材制备;第三步:调整磁控溅射各参数,获得不同沉积速率;第四步:不同沉积速率下,厚度为~2.5um的Zr50Cu50金属玻璃薄膜制备;第五步:Zr50Cu50超稳金属玻璃制备;本发明将制备效率提高~10倍的同时,免去了衬底加热的麻烦,大大降低了对制备仪器、基底材料的要求。与此同时,在沉积速率~5.95nm/min时,制备的金属玻璃薄膜的玻璃转变温度较同成分传统玻璃可提高~13%(~85K),远高于现有报道的最高值~8.5%(~60K)。除此之外,其结晶温度提高~79K。玻璃转变温度和结晶温度的大幅度提高表明其稳定性较传统金属玻璃的大幅度提升。
-
公开(公告)号:CN118480842A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410869989.3
申请日:2024-07-01
Applicant: 烟台大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 一种具有多功能CoCrCuFeTi系高熵合金超疏水表面的制备方法,包括以下步骤;步骤1、对CoCrCuFeTi系块体高熵合金切割、打磨和清洗;步骤2、对CoCrCuFeTi系高熵合金进行电化学处理前的导电处理,然后对多余的样品表面做绝缘处理,只留一个表面裸露在外,得到高熵合金样品;步骤3、对高熵合金样品进行电化学阳极刻蚀;步骤4、对CoCrCuFeTi系高熵合金依次在丙酮、无水乙醇和去离子水中超声清洗后,进行烘干处理;步骤5、对步骤4烘干处理后的CoCrCuFeTi系高熵合金进行表面修饰,放置在密封的低表面能的物质溶液中,浸泡进行表面修饰,烘干后得到高熵合金超疏水表面。本发明可在高熵合金表面形成微米级结构,有效提高了CoCrCuFeTi系高熵合金的疏水性及抗腐蚀性,并且具有光催化性能和杀菌性能。
-
-
-