一种耐磨纳米梯度复合镀层及其磁控溅射方法

    公开(公告)号:CN116791032A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202310782398.8

    申请日:2023-06-29

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明公开了一种耐磨纳米梯度复合镀层及其磁控溅射方法,属于材料表面处理技术领域。耐磨纳米梯度复合镀层由氧化物纳米颗粒和软质层组成,软质层在摩擦过程中包覆在氧化物纳米颗粒的外部,氧化物纳米颗粒从镀层的表面向心部逐渐的减小,软质层从镀层的表面向心部逐渐的增多,形成反向复合梯度层。通过磁控溅射方法,获得软质层与氧化物纳米颗粒层,软质层有Ag、Cu软金属组成,氧化物纳米颗粒为Fe2O3纳米颗粒,氧化物纳米颗粒具有承载作用,通过滚动降低材料的微动磨损,软金属对纳米氧化物颗粒具有包覆和粘结作用。本发明采用上述耐磨纳米梯度复合镀层及其磁控溅射方法,能够解决现有的耐磨纳米硬质镀层容易剥落,影响镀层抗磨损使用寿命的问题。

    一种耐磨损材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115725932B

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202211341333.1

    申请日:2022-10-31

    摘要: 本发明提供了一种耐磨损材料及其制备方法,属于金属表面处理技术领域。本发明中的纳米Fe2O3颗粒涂层可以提高软金属涂层与钢基体之间的结合力进而提高软金属涂层的微动磨损疲劳寿命;微动磨损时,纳米Fe2O3颗粒涂层中的纳米Fe2O3颗粒通过滚动降低耐磨损材料的微动磨损,同时,纳米Fe2O3颗粒涂层和软金属涂层共同起到润滑作用,显著降低耐磨损材料的微动磨损。并且本发明通过控制纳米Fe2O3颗粒涂层的厚度与孔隙率,使其在施加正应力的磨损过程中,软金属涂层中的软金属被挤压进入纳米Fe2O3颗粒涂层的间隙,实现对纳米Fe2O3颗粒的包裹粘结,保护纳米Fe2O3颗粒涂层不易剥落,提高磨损材料的微动疲劳寿命。

    一种高耐磨合金构件及其表面处理方法

    公开(公告)号:CN117403200A

    公开(公告)日:2024-01-16

    申请号:CN202311563049.3

    申请日:2023-11-21

    申请人: 贵州大学

    摘要: 本发明提供了一种高耐磨合金构件及其表面处理方法,属于金属材料的表面处理技术领域。本发明提供的高耐磨涂层材料表面处理方法,包括如下步骤:对待处理合金构件的表面依次进行高压水射流喷丸处理、喷砂处理和表面腐蚀处理,得到表面预处理合金构件;将得到的表面预处理合金构件依次进行磁控溅射镀铬和等离子体渗氮,得到高耐磨合金构件。本发明提供的表面处理方法能够将使合金构件表面形成具有良好的力学性能的高耐磨涂层,且高耐磨涂层与合金基体具有高结合力,使得高耐磨合金构件具有优良耐微动磨损性能。