定量表征金属表面硬质薄膜断裂韧性的方法

    公开(公告)号:CN112613207B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202011485901.6

    申请日:2020-12-16

    摘要: 本公开提供了一种定量表征金属表面硬质薄膜断裂韧性的方法,属于材料力学性能测试技术领域。该方法包括施加实际载荷于球形压头,获取硬质薄膜的实际压痕及实际最大开裂半径;根据球形压头和硬质薄膜基体实体体系的几何尺寸和材料性能参数,建立有限元分析模型;根据实际载荷的施加方式,施加模拟载荷于有限元分析模型,获取硬质薄膜模型的模拟压痕和模拟压痕的中心位置沿模拟压痕半径方向上的应变分布信息;获取模拟最大开裂半径,模拟最大开裂半径与实际最大开裂半径相等,并获得模拟压痕中模拟最大开裂半径对应位置处的最大主应力;根据最大主应力获得硬质薄膜的断裂韧性。该方法实现了对基体表面硬质薄膜断裂韧性的定量表征。

    复合涂层制备方法和复合涂层
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117778945A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202311820627.7

    申请日:2023-12-27

    IPC分类号: C23C14/02 C25D11/26 C23C14/18

    摘要: 本公开提供了一种复合涂层制备方法和复合涂层,涉及材料技术领域。该复合涂层制备方法包括:将洁净基片放置于微弧氧化电解液中,以在洁净基片的表面上生成第一微弧氧化层;对第一微弧氧化层的表面进行研磨处理,以得到第二微弧氧化层;采用物理气相沉积的方式在第二微弧氧化层的表面上镀制多层Cr基涂层,以生成针对洁净基片的复合涂层。本公开可以提升复合涂层的耐腐蚀、耐高温的性能。

    防腐涂层及其制备方法
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117721410A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311724564.5

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: C23C14/02 C23C14/35 C23C14/16

    摘要: 本公开涉及涂层领域,具体是关于一种防腐涂层及其制备方法,所述防腐涂层包括:连接层、过渡层和Mo‑Cr‑C功能层,所述连接层用于和基材连接;所述过渡层涂覆于所述连接层背离所述基材的一侧;所述Mo‑Cr‑C功能层涂覆于所述过渡层背离所述连接层的一侧,以通过所述过渡层连接所述Mo‑Cr‑C功能层和所述连接层;其中,所述Mo‑Cr‑C功能层的厚度为1.3μm‑3.8μm,所述Mo‑Cr‑C功能层中原子百分数比为28%≤Mo≤36%,22%≤Cr≤40%,32%≤C≤42%。能够提升海洋装备的防腐性、耐磨性及减磨性。

    一种二氧化硅气凝胶/玻璃纤维复合毡及其制备方法

    公开(公告)号:CN117230634A

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202311450795.1

    申请日:2023-11-03

    摘要: 本发明公开了一种二氧化硅气凝胶/玻璃纤维复合毡及其制备方法,该方法包括:一、玻璃纤维毡的改性处理;二、复合硅源水解液的制备;三、二氧化硅湿凝胶‑玻璃纤维毡复合体的制备;四、二氧化硅气凝胶/玻璃纤维复合毡的制备。本发明通过对玻璃纤维毡进行氧等离子体处理和硅烷偶联剂改性,使其具备大量的反应活性位点C=C,从而通过化学键合的方式与二氧化硅气凝胶复合,提高了两者的结合强度,避免了传统气凝胶复合毡的“掉粉”现象,结合采用索氏提取法进行溶剂置换,显著提高了溶剂的置换效率并大幅降低成本,实现了降本增效;本发明制备的复合毡具有优异的隔热耐温性能,适用于建筑、管道、工业炉体和新能源汽车等领域。

    一种镍基耐磨自润滑涂层及其超高速激光熔覆制备方法

    公开(公告)号:CN115976512B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202310284189.0

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本发明公开了一种镍基耐磨自润滑涂层及其超高速激光熔覆制备方法,该涂层由以下质量百分含量的原料制成:镍基合金粉末20%~40%、碳化物陶瓷粉末30%~45%,其余为镍包石墨粉末;该制备方法包括:一、对基体精磨后超声清洗得到预处理基体;二、将镍基合金粉末、碳化物陶瓷粉末和镍包石墨粉末混匀后烘干得到镍基耐磨自润滑涂层原料粉末;三、采用镍基耐磨自润滑涂层原料粉末对预处理基体进行超高速激光熔覆形成镍基耐磨自润滑涂层。本发明通过添加碳化物陶瓷硬质相提高了涂层的硬度并降低摩擦系数,结合添加镍包石墨粉末保证涂层具有优异的耐磨性能和自润滑性能;本发明采用超高速激光熔覆法实现了高性能薄涂层的精确调控和快速制备。

    铝合金表面耐磨蚀硬质阳极氧化膜层及其阶段式制备工艺

    公开(公告)号:CN116288589A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310331460.1

    申请日:2023-03-31

    摘要: 本发明公开了一种铝合金表面耐磨蚀硬质阳极氧化膜层及其阶段式制备工艺,该工艺包括:一、将铝合金零件进行去油、浸渍、出光、中和、超声清洗和吹干;二、经硬质阳极氧化在铝合金零件表面形成耐磨蚀硬质阳极氧化膜层;三、中和后超声清洗;四、高温封孔后烘干。本发明采用阶段式工艺的硬质阳极氧化,有效调控硬质阳极氧化过程中氧化膜层的生成及溶解时间,降低了硬质阳极氧化膜层的粗糙度,且硬质阳极氧化膜层与铝合金零件的结合更加紧密,大幅提高了铝合金零件的表面硬度,使得硬质阳极氧化膜层具有高结合力、低粗糙度及高硬度特性,改善了钛合金的耐磨蚀性能并提高其使用寿命,在航空航天和海洋装备、交通运输领域具有良好的应用前景。

    一种自润滑耐磨复合涂层及其超高速激光熔覆方法

    公开(公告)号:CN116121751A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310350564.7

    申请日:2023-04-04

    摘要: 本发明公开了一种自润滑耐磨复合涂层,该涂层通过以下质量分数的成分制备而成:60%~80% Ti基粉末,10%~30% TiBCN粉末和10%~30% 镍包石墨粉末,另外,本发明还提供了一种自润滑耐磨复合涂层的超高速激光熔覆方法,将Ti基粉末,TiBCN粉末和镍包石墨粉末组成复合粉末通过超高速激光熔覆技术熔覆在钛合金表面,形成自润滑耐磨复合涂层。本发明以超高速激光熔覆技术在钛合金表面制备自润滑耐磨涂层,获得无裂纹、无气孔,组织致密,晶粒细小的自润滑耐磨复合涂层,制备的自润滑耐磨复合涂层与钛合金呈冶金结合,具有低的摩擦系数和磨损率,提高钛合金表面的耐磨性能,作为自润滑耐磨涂层具有广泛的应用前景。

    一种镍基耐磨自润滑涂层及其超高速激光熔覆制备方法

    公开(公告)号:CN115976512A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310284189.0

    申请日:2023-03-22

    摘要: 本发明公开了一种镍基耐磨自润滑涂层及其超高速激光熔覆制备方法,该涂层由以下质量百分含量的原料制成:镍基合金粉末20%~40%、碳化物陶瓷粉末30%~45%,其余为镍包石墨粉末;该制备方法包括:一、对基体精磨后超声清洗得到预处理基体;二、将镍基合金粉末、碳化物陶瓷粉末和镍包石墨粉末混匀后烘干得到镍基耐磨自润滑涂层原料粉末;三、采用镍基耐磨自润滑涂层原料粉末对预处理基体进行超高速激光熔覆形成镍基耐磨自润滑涂层。本发明通过添加碳化物陶瓷硬质相提高了涂层的硬度并降低摩擦系数,结合添加镍包石墨粉末保证涂层具有优异的耐磨性能和自润滑性能;本发明采用超高速激光熔覆法实现了高性能薄涂层的精确调控和快速制备。

    具有吸波性能的高熵合金/石墨烯复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115161531A

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202210806777.1

    申请日:2022-07-08

    摘要: 本发明公开了一种具有吸波性能的高熵合金/石墨烯复合材料,分子式为(FeNiCrAl0.2)x@Cy,其中92<x<98,x+y=100,另外,本发明还提供了一种制备具有吸波性能的高熵合金/石墨烯复合材料的方法,该方法将铝粉、铬粉、铁粉、镍粉和石墨烯粉进行混合后球磨,得到具有吸波性能的高熵合金/石墨烯复合材料。本发明的高熵合金/石墨烯复合材料中的Fe和Ni增强磁损耗能力和吸波能力,Al和Cr提高了抗高温氧化能力和耐腐蚀性,添加石墨烯提高了阻抗匹配和衰减特性,磁损耗主要由高熵合金贡献,介电损耗主要由石墨烯贡献,多种电磁波损耗机制协同作用,阻抗匹配良好,最大程度吸收电磁波,达到提高反射损耗的效果。

    一种可控网状碳化钛骨架结构钛基材料的制备方法

    公开(公告)号:CN110499432B

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN201910922475.9

    申请日:2019-09-27

    IPC分类号: C22C1/05 C22C1/10 C22C29/10

    摘要: 本发明公开了一种可控网状碳化钛骨架结构钛基材料的制备方法,该方法包括:一、将宽度为1μm~20μm、厚度为5nm~30nm的石墨片与粒度为30μm~500μm的钛粉末或钛合金粉末放入行星球磨机中进行球磨混合,得到混合粉末;二、将混合粉末在其对应钛或钛合金相变温度以上进行放电等离子烧结,随炉冷却至室温后得到网状碳化钛骨架结构钛基材料。本发明通过控制原料粉末的尺寸和含量,以调节原位生成的碳化钛在钛基材料中的分布,生成连续规整网状的碳化钛骨架结构,得到了网状碳化钛骨架结构钛基材料,克服了碳化钛生成过程中的颗粒离散分布的缺陷,实现了对碳化钛骨架结构的网状形状和网孔大小的控制,提高了碳化钛的增强相作用。