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公开(公告)号:CN117821824A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311720377.X
申请日:2023-12-14
Applicant: 暨南大学 , 中暨智造科技(广州)有限公司
Abstract: 本发明涉及合金制备技术领域,具体公开了一种高硬度高耐磨轻质高熵合金及其制备方法和应用。所述的高硬度高耐磨轻质高熵合金的化学成分为AlxV(0.6‑x)Ti(0.4‑y)Zry,其中0.2≤x≤0.35,0.02≤y≤0.2。本发明的所述的高熵合金,其密度不仅低,而且强度和硬度高,使得轻质高熵合金的硬度以及耐磨性得到了有效的提升;此外,该轻质高熵合金能节约能源,提升经济效益,在工程领域中具有的潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115491737A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211113216.X
申请日:2022-09-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀液分散技术领域,具体公开了一种金属陶瓷复合镀液中陶瓷颗粒的分散方法。所述金属陶瓷复合镀液中陶瓷颗粒的分散方法,其包含如下步骤:(1)在镀液中先加入复合表面活性剂;(2)然后加入陶瓷颗粒进行搅拌;(3)搅拌结束后进行超声分散。该方法通过在镀液中加入表面活性剂,可以有效地提高了陶瓷颗粒在镀液中的分散性能。
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公开(公告)号:CN112626589B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202011400547.2
申请日:2020-12-04
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种兼具耐磨和耐蚀功能的复合镀层及其电解液与制备方法。所述的制备复合镀层的电镀液,其包含如下组分:镍盐80~120g/L,锌盐60~80g/L,次磷酸盐50~70g/L,导电盐200~300g/L;改性碳化硅10~50g/L。在本发明所述的电镀液条件下电镀工件,可以得到Zn‑Ni‑SiC复合镀层;由于镀层中复合了SiC,因而可以进一步提升Zn‑Ni镀层的耐腐蚀和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN108728888A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810613561.7
申请日:2018-06-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明具体涉及一种具有含Hf扩散障的高温防护涂层及制备方法,涂层包括铝化物涂层以及位于铝化物涂层和金属基体之间原位形成的含Hf扩散障;所述铝化物涂层和含Hf扩散障中含有Al、Ni和Hf元素。所述涂层的制备方法包括如下步骤:M-Hf复合电镀或电泳沉积,退火,渗铝处理后得到所述含Hf扩散障的高温扩散涂层。本发明解决了扩散涂层中难以引入扩散障的难题,利用渗铝过程中的物相变化以及Hf元素在各相中溶解度的不同,发生Hf元素的析出或物相重组,从而得到具有一定阻扩散能力含Hf扩散障。扩散障的存在还可以向涂层内部缓慢的释放活性元素,从而补充涂层内部活性元素的消耗,长久持续的维持活性元素效应。
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公开(公告)号:CN117802556A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410031771.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种Ni‑Mo‑TiN复合镀层及其制备方法。所述的Ni‑Mo‑TiN复合镀层的制备方法,其包含如下步骤:S1.将基体进行预处理,得预处理后的基体;S2.将预处理后的基体作为阴极,放入电镀液中进行电镀,电镀结束后即得所述的复合镀层;所述的电镀液包含如下重量份的组分:镍盐50~70份;钼盐2~5份;铵盐20~30份;络合剂80~100份;表面活性剂0.01~0.03份;TiN颗粒5~25份;水800~1200份。本发明制备得到额Ni‑Mo‑TiN复合镀层,其相比于Ni‑Mo复合镀层,其硬度以及耐磨性能得到了进一步的大幅提高;此外,所述Ni‑Mo‑TiN复合镀层可以代替电镀铬镀层,该镀层制备简单,环保无污染。
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公开(公告)号:CN115287719A
公开(公告)日:2022-11-04
申请号:CN202211108032.4
申请日:2022-09-13
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于铂铝涂层系列扩散涂层领域,具体涉及一种兼具抗氧化与抗热腐蚀的Hf和Cr共改性铂铝涂层及制备方法和应用。所述兼具抗氧化与抗热腐蚀的Hf和Cr共改性铂铝涂层,其制备方法为通过复合电镀引入Ni‑Cr层和Pt‑Hf层,随后进行真空扩散退火和气相渗铝后得到所述涂层;涂层经改性后,抗氧化与抗热腐蚀性能显著提高,在1100℃下抗氧化速率降低,氧化膜粘附性能提高,表面起伏小。在900℃下热腐蚀400h后表面氧化膜基本完整,Cl元素侵入较少。
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公开(公告)号:CN114959811A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210603960.1
申请日:2022-05-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电解液技术领域,具体公开了一种高耐腐蚀复合电镀电解液及其镀层的制备方法。所述的高耐腐蚀复合电镀电解液,包含如下组分:锌盐120~160g/L;镍盐30~60g/L;铵盐50~60g/L;钾盐150~200g/L;络合剂3~5g/L;缓冲剂20~40g/L;耐腐蚀组分20~40g/L;表面活性剂1~2g/L。本发明通过在复合电镀电解液中加入耐腐蚀组分,使得制备得到的复合耐腐电镀电解液的具有较好的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN112626589A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011400547.2
申请日:2020-12-04
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种兼具耐磨和耐蚀功能的复合镀层及其电解液与制备方法。所述的制备复合镀层的电镀液,其包含如下组分:镍盐80~120g/L,锌盐60~80g/L,次磷酸盐50~70g/L,导电盐200~300g/L;改性碳化硅10~50g/L。在本发明所述的电镀液条件下电镀工件,可以得到Zn‑Ni‑SiC复合镀层;由于镀层中复合了SiC,因而可以进一步提升Zn‑Ni镀层的耐腐蚀和耐磨性能。
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公开(公告)号:CN108796461A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810632822.X
申请日:2018-06-20
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种用于高温合金防护的复合金属陶瓷涂层及其制备方法。所述涂层包括面层和具有纳米柱状晶结构的底层,面层包括至少两个金属陶瓷亚层,具体包括金属母相和弥散分布的氮化物陶瓷相;沿所述复合金属陶瓷涂层表面至所述合金基体的方向,所述氮化物陶瓷相的掺杂量逐渐减少,其体积分数分布区间为0.1‑60%。所述涂层的制备方法为先采用磁控溅射来制备底层涂层,然后利用非平衡反应磁控溅射制备掺杂陶瓷相的面层。这样的结构使涂层的热膨胀系数从顶部到底部逐步增加,降低了热膨胀系数在涂层/氧化膜界面的跃变,从而缓解热循环过程中氧化膜中的热应力,增强涂层在热循环中抗氧化膜剥落的能力。
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公开(公告)号:CN117802539A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311804782.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: C25D3/00
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层及其制备方法。所述的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层的制备方法,其包含如下步骤:S1.将基体进行预处理,得预处理后的基体;S2.将预处理后的基体作为阴极,放入含有CeO2粉的镍钴镀液中进行电镀,电镀结束后即得所述的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层。本发明提供了一种全新的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层的制备方法,该方法在电镀过中通过在镍钴镀液中加入CeO2粉,相比于未加入CeO2粉制备得到的复合镀层,可以大幅提高抗盐水蒸汽腐蚀作用。
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