一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN112828297B

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202011645377.4

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明提供了一种镍基陶瓷复合材料及其制备方法与应用,涉及高性能复合材料技术领域。本发明提供的镍基陶瓷复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)称取制备原料,所述原料包括C、Cr、Mo、Nb、Fe、Al、TiC和Ni,将所述原料置于惰性气体保护氛围中进行球磨;(2)在真空环境下加热到1200‑1600℃熔炼得到熔融合金,将所述熔融合金在惰性气体保护氛围下进行喷雾造粒制备合金粉末;(3)将所述合金粉末进行真空干燥后得到所述镍基陶瓷复合材料。本发明制备的镍基陶瓷复合材料由韧性较好的γ‑(Fe,Ni)基体与高硬度、高强度、耐腐蚀的弥散TiC陶瓷颗粒组成,在保证材料塑韧性的同时有效提高了材料的强度、硬度。

    一种固体氧化物燃料电池/电解池连接体的制备方法

    公开(公告)号:CN113328113B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN202110594308.3

    申请日:2021-05-28

    摘要: 本发明公开了一种固体氧化物燃料电池/电解池连接体的制备方法,属于燃料电池/电解池技术领域。其包括:对固体氧化物燃料电池/电解池连接体进行设计并建模;对连接体本体的模型进行位置摆放、格式转换、缺陷修复及切片处理;采用增材制造的方法制备连接体本体;对连接体本体进行后处理;采用喷涂或镀膜的方法制备防护涂层。采用增材制造方法制备连接体本体,可实现连接体本体复杂结构的精细化制备。本发明可实现高质量连接体的可控制备,显著提高连接体的一致性,有利于提升燃料电池/电解池堆的稳定性和使用寿命。同时,本发明涉及的制备方法周期短、成本低,对燃料电池/电解池的推广和应用具有较强的现实意义。

    一种脆性基体表面金属基涂层及其制备装置与方法

    公开(公告)号:CN114657499A

    公开(公告)日:2022-06-24

    申请号:CN202210329270.1

    申请日:2022-03-30

    摘要: 本发明公开了一种脆性基体表面金属基涂层及其制备装置与方法,属于金属涂层技术领域。该装置包括:等离子射流加热系统、温度检测控制系统以及拉法尔喷管;等离子射流加热系统具有等离子喷枪,等离子喷枪的喷嘴朝向脆性基体设置以用于对脆性基体表面的待沉积区域进行加热;温度检测控制系统用于检测和控制待沉积区域的温度;拉法尔喷管具有喷射出口,喷射出口朝向脆性基体设置并用于向加热后的待沉积区域喷射超音速金属基微米级粉末颗粒。采用上述装置可在脆性基体表面有效制备出具有高界面结合强度的致密金属层。该脆性基体表面金属基涂层界面结合强度以及机械性能均较高。

    一种冷喷涂装置及冷喷涂方法与应用

    公开(公告)号:CN114574850A

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN202210330770.7

    申请日:2022-03-30

    IPC分类号: C23C24/04

    摘要: 本发明公开了一种冷喷涂装置及冷喷涂方法与应用,属于冷喷涂技术领域。该装置包括拉法尔喷管及电磁感应线圈,电磁感应线圈设置于拉法尔喷管的出口端及基体之间,以使从出口端喷出的粉末颗粒在通过电磁感应线圈的过程中其表面被加热活化。通过采用上述装置在特定阶段对粉末颗粒进行表面加热活化,可有效地得到高金属沉积层的品质。该方法无需对进入拉法尔喷嘴的高压气体和粉末进行预热,不但能够降低固态沉积装备加热器对高温材料的使用需求,简化喷枪结构,延长使用寿命,还能够避免粉末由于温度过高在拉法尔喷嘴内部出现粘连导致堵枪的问题。同时,利用电磁感应加热可以稳定控制粉末颗粒的碰撞温度,实现冷喷涂层性能及稳定性的提升。

    一种含铜石墨复合涂层、绝缘器滑轨及其制备方法

    公开(公告)号:CN113737120B

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111052113.2

    申请日:2021-09-08

    摘要: 本发明公开了一种含铜石墨复合涂层、绝缘器滑轨及其制备方法,属于铜涂层技术领域。含铜石墨复合涂层由制备原料经超音速低温火焰固态颗粒沉积方法沉积而得;制备原料包括铜基材料粉末和石墨粉末。通过以上述方式进行沉积,制备温度低、周期短、成本低、效率高,可在不改变组织性能的前提下均匀地将石墨弥散在铜基复合涂层中。相较于其他涂层制备技术,所得的铜基涂层中氧含量低,结合强度高,导电性高。制备原料中的石墨成分可以完全保留在涂层内部,制备过程不会氧化挥发。相关导电涂层自润滑优势明显,上述复合涂层的绝缘器滑轨在高速摩擦的过程中石墨颗粒可脱落,在摩擦副之间形成一层润滑性高的石墨润滑膜,达到减磨的效果。