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公开(公告)号:CN115613023B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202211242005.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 重庆大学
IPC: C23C22/60
Abstract: 本发明涉及一种同时提高镁合金耐蚀和耐磨性能的方法,属于表面处理技术领域。所述方法包括以下步骤:以镁合金为原料,采用水热法,通过调控前驱体的摩尔比、pH、反应温度和时间,在其表面原位生长LDH薄膜;经在带相反电荷的Mo2CTx分散液中交替沉积,得到所述镁合金表面LDH@Mo2CTx复合膜。本发明公开了制备复合膜的具体步骤,并进一步公开了各步骤所用前驱体的摩尔比、pH、处理时间及温度。本发明提供的复合膜制备工艺简单、绿色环保、成本低廉,通过层层组装的方法,为LDH@Mo2CTx复合膜的防腐耐磨应用拓展了新的前景。
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公开(公告)号:CN116949278A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310915405.7
申请日:2023-07-25
Applicant: 中国兵器装备集团西南技术工程研究所 , 重庆大学
IPC: C21D10/00
Abstract: 本发明提供一种用于低碳钢表面强化的激光强化装置,包括为长方体结构密闭容器(10),密闭容器(10)内腔中部设置与其顶面平行的隔断板(11),隔断板(11)上端面放置合金工件(20),隔断板(11)位于合金工件(20)四周开设点阵分布的且贯穿其的透气孔(110);密闭容器(10)一侧侧面且位于隔断板(11)下侧分别设置导气管(12)与导液管(13),密闭容器(10)另一侧侧壁且位于隔断板(11)上侧设置排气管(14)。该装置用于含碳量较低的合金钢表面的激光熔凝,通过碳氮共渗能够有效改善低碳含量合金钢表层硬度、耐磨性能、抗热疲劳性能等,有效拓宽低碳含量钢的使用领域。
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公开(公告)号:CN116219436A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310049760.0
申请日:2023-02-01
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种耐磨耐蚀梯度防护涂层,由合金基体(10)向外依次为粘接层(20)、中间层与面层(40);粘接层(20)为合金层、面层(40)为硬质薄膜层;中间层为氧化物陶瓷层,包括三层Al2O3‑TiO2氧化物组成的梯度陶瓷层,即由靠近粘接层(20)至靠近面层(40)依次为第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33);第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该防护涂层在高温、高载荷作用下,具有优异的耐磨耐蚀性能,同时,该防护涂层各层之间结合强度高,不会出现开裂、分层、剥离等问题。
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公开(公告)号:CN115961283B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202310082761.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种合金表面用防护涂层的制备方法,包括:采用超音速火焰喷涂在合金基体(10)表面制备粘接层(20);采用等离子喷涂在粘接层(20)表面依次制备第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)所组成的梯度陶瓷中间层;采用多弧离子镀在陶瓷中间层表面制备硬质薄膜层(40);其中,第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)均由Al2O3‑TiO2氧化物组成,且由第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该方法制备得到的防护涂层在高温、高载荷作用下耐磨耐蚀性能优异,同时该方法制备得到的防护涂层不会出现分层、剥落、开裂、失效等问题。
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公开(公告)号:CN114477272B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202210144120.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/00 , C23C4/04 , C23C4/134 , C10M103/06
Abstract: 本发明属于固体润滑材料技术领域,具体涉及一硫化钛颗粒、其复合材料及其制备、用途与涂层材料。所述一硫化钛颗粒是由二维纳米片堆叠而成的层状结构。本发明公开了一种新型TiS颗粒,实验结果证明,本发明的一硫化钛用作耐高温涂层具有以下预想不到的优异性能:摩擦系数随着温度的升高呈现下降趋势(这明显不同于传统材料,温度升高,摩擦系数降低的趋势);且在1000摄氏度下实现最低0.08的摩擦系数。本发明还公开了一种ZrO2@TiS复合材料。相比纯一硫化钛,ZrO2@TiS复合材料涂层的润滑性能相对降低,但制备成本的降低为ZrO2@TiS纳米复合材料在不同领域的作用提供了保障。
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公开(公告)号:CN115961283A
公开(公告)日:2023-04-14
申请号:CN202310082761.5
申请日:2023-02-08
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种合金表面用防护涂层的制备方法,包括:采用超音速火焰喷涂在合金基体(10)表面制备粘接层(20);采用等离子喷涂在粘接层(20)表面依次制备第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)所组成的梯度陶瓷中间层;采用多弧离子镀在陶瓷中间层表面制备硬质薄膜层(40);其中,第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33)均由Al2O3‑TiO2氧化物组成,且由第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该方法制备得到的防护涂层在高温、高载荷作用下耐磨耐蚀性能优异,同时该方法制备得到的防护涂层不会出现分层、剥落、开裂、失效等问题。
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公开(公告)号:CN114057206A
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202111427387.5
申请日:2021-11-29
Applicant: 重庆大学
Abstract: 本发明公开了一种采用层状镍钴双金属氢氧化物/硅藻土复合材料吸收电磁波的方法,其中所述吸波复合材料的制备方法包括以下步骤:将硅藻土与硝酸镍、硝酸钴、尿素、氟化铵按照70mg:261.7mg:87.3mg:432mg:370mg的比例在70mL去离子水中混合均匀后移入聚四氟乙烯反应釜中,在110‑130℃和自生压力下进行水热反应8‑14h后制得。本发明制得的层状镍钴双金属氢氧化物/硅藻土复合材料通过发挥层状镍钴双金属氢氧化物和硅藻土的协同作用,提升了复合材料的吸波性能,在电磁波吸收领域的应用和推广具有较大的前景。
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公开(公告)号:CN115613023A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211242005.6
申请日:2022-10-11
Applicant: 重庆大学
IPC: C23C22/60
Abstract: 本发明涉及一种同时提高镁合金耐蚀和耐磨性能的方法,属于表面处理技术领域。所述方法包括以下步骤:以镁合金为原料,采用水热法,通过调控前驱体的摩尔比、pH、反应温度和时间,在其表面原位生长LDH薄膜;经在带相反电荷的Mo2CTx分散液中交替沉积,得到所述镁合金表面LDH@Mo2CTx复合膜。本发明公开了制备复合膜的具体步骤,并进一步公开了各步骤所用前驱体的摩尔比、pH、处理时间及温度。本发明提供的复合膜制备工艺简单、绿色环保、成本低廉,通过层层组装的方法,为LDH@Mo2CTx复合膜的防腐耐磨应用拓展了新的前景。
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公开(公告)号:CN114477272A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210144120.3
申请日:2022-02-17
Applicant: 重庆大学
IPC: C01G23/00 , C23C4/04 , C23C4/134 , C10M103/06
Abstract: 本发明属于固体润滑材料技术领域,具体涉及一硫化钛颗粒、其复合材料及其制备、用途与涂层材料。所述一硫化钛颗粒是由二维纳米片堆叠而成的层状结构。本发明公开了一种新型TiS颗粒,实验结果证明,本发明的一硫化钛用作耐高温涂层具有以下预想不到的优异性能:摩擦系数随着温度的升高呈现下降趋势(这明显不同于传统材料,温度升高,摩擦系数降低的趋势);且在1000摄氏度下实现最低0.08的摩擦系数。本发明还公开了一种ZrO2@TiS复合材料。相比纯一硫化钛,ZrO2@TiS复合材料涂层的润滑性能相对降低,但制备成本的降低为ZrO2@TiS纳米复合材料在不同领域的作用提供了保障。
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公开(公告)号:CN116219436B
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202310049760.0
申请日:2023-02-01
Applicant: 重庆大学 , 中国兵器装备集团西南技术工程研究所
Abstract: 本发明提供一种耐磨耐蚀梯度防护涂层,由合金基体(10)向外依次为粘接层(20)、中间层与面层(40);粘接层(20)为合金层、面层(40)为硬质薄膜层;中间层为氧化物陶瓷层,包括三层Al2O3‑TiO2氧化物组成的梯度陶瓷层,即由靠近粘接层(20)至靠近面层(40)依次为第一陶瓷层(31)、第二陶瓷层(32)与第三陶瓷层(33);第一陶瓷层(31)至第三陶瓷层(33)中:Al2O3的含量呈上升趋势、TiO2的含量呈下降趋势。该防护涂层在高温、高载荷作用下,具有优异的耐磨耐蚀性能,同时,该防护涂层各层之间结合强度高,不会出现开裂、分层、剥离等问题。
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