一种工件表面强化复合渗氮工艺

    公开(公告)号:CN109628874A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201811270726.1

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: C23C8/24 C23C8/36 C23C8/02

    摘要: 本发明公开了一种工件表面强化复合渗氮工艺,包括渗前调质处理、渗前微加工处理、渗前表面高频淬火处理、渗前微加工处理、工件装箱、控制气氛充入、等离子体渗氮步骤,其中等离子体渗氮温度为480℃‑500℃,保温时间为3h‑4h,控制气氛为甲烷与氨气;工件渗前需用稀盐酸清洗,酒精冲洗,再用吹风机吹干;炉内抽真空约到10MPa后,充入控制气氛并维持工作气压100MPa,待温度升到预定温度时,将工件放入,保温后随炉自然冷却。发明具有渗氮层中白色化合物层连续、均匀、致密、与基体结合牢固、厚度约为7‑13μm,低温复合渗氮工艺科学、合理,成果转化潜力大,主要应用在精密器件表面强化上。

    一种碳钢表面强化复合渗氮工艺

    公开(公告)号:CN109576632A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811270717.2

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: C23C8/02 C23C8/38 C21D1/18

    摘要: 本发明公开了一种碳钢表面强化复合渗氮工艺,包括压缩处理、渗前微加工处理、渗前表面高频淬火处理、渗前微加工处理、工件装箱、控制气氛充入、等离子体渗氮步骤,其中等离子体渗氮温度为480℃-500℃,保温时间为3h-4h,控制气氛为甲烷与氨气;工件渗前需用稀盐酸清洗,酒精冲洗,再用吹风机吹干;炉内抽真空约到10MPa后,充入控制气氛并维持工作气压100MPa,待温度升到预定温度时,将工件放入,保温后随炉自然冷却。发明具有渗氮层中白色化合物层连续、均匀、致密、与基体结合牢固、厚度约为6-15μm,该工艺科学、合理,成果转化潜力大。

    一种空间固体润滑涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN109401812A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811271734.8

    申请日:2018-10-29

    摘要: 本发明公开了一种空间固体润滑涂层及制备方法,固体润滑剂涂层成分PTFE颗粒,大小为40-100目,其摩擦系数低(0.125~0.185)、磨损量少(0.3g~4.8g)、结构均匀、连续、厚度约为20µm,制备方法主要包括试样准备、抛光处理、PTFE颗粒筛选、沉积涂层、表面擦拭、真空摩擦学性能测试、磨屑收集步骤。其制备方法科学、合理,成果转化潜力大,实用价值广。

    一种耐辐照空间固体润滑涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN109385153A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811271733.3

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: C09D127/18 C09D7/61

    摘要: 本发明公开了一种耐辐照空间固体润滑涂层及制备方法,固体润滑剂涂层成分为PTFE颗粒,质量比为80-90份,大小为40-100目,碳纤维颗粒,质量比为10-20份,大小为100-200目,固体润滑剂摩擦系数低(0.132~0.192)、磨损量少(1mg~15mg)、抗辐照性好、结构均匀、连续、厚度约为20µm,制备方法主要包括试样准备、抛光处理、PTFE颗粒筛选、沉积涂层、表面擦拭、真空摩擦学性能测试、磨屑收集步骤。其制备方法科学、合理,成果转化潜力大,实用价值广。

    一种航天器用高耐磨性涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN109338299A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811271735.2

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: C23C14/06 C23C14/35 G01N3/56

    摘要: 本发明公开了一种航天器用高耐磨性涂层及制备方法,固体润滑剂涂层成分MoS2颗粒,大小为40-100目,其摩擦系数低(0.122~0.204)、磨损量少(1mg~15mg)、结构均匀、连续、厚度约为20µm,制备方法主要包括试样准备、抛光处理、MoS2颗粒筛选、沉积涂层、表面擦拭、真空摩擦学性能测试、磨屑收集步骤。其制备方法科学、合理,成果转化潜力大,实用价值广。

    一种低成本的固体润滑剂
    36.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109294697A

    公开(公告)日:2019-02-01

    申请号:CN201811270716.8

    申请日:2018-10-29

    摘要: 本发明公开了一种低成本的固体润滑剂,其润滑剂组分质量含量为:石墨16.1-19.8份,聚四氟乙烯34.7-36.1份,棕刚玉14.2-15.5份,二硫化钨28.4-30.9份,聚丁烯5.4-7.6份;各种润滑剂组分为颗粒状,大小约为200-800目,充分搅拌。该润滑剂成本低、绿色、环保、摩擦系数低(0.05-0.09)、更换操作方便、方法简单、成果转化潜力大、实用价值广,主要应用在高温、高湿、高载环境下液压机械设备润滑上。

    一种低中碳钢表面低温复合渗硼工艺

    公开(公告)号:CN109207913A

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201811270727.6

    申请日:2018-10-29

    IPC分类号: C23C12/02

    摘要: 本发明公开了一种低中碳钢表面低温复合渗硼工艺,其特征是包括渗前调质处理、渗前微加工处理、渗前表面高频淬火处理、渗前微加工处理、共渗剂配制、工件装箱、硼-铬-稀土共渗步骤。其中在硼-铬-稀土共渗步骤中,自制渗箱用双层水玻璃泥密封后,室温放置48小时,再升温至550℃-560℃,到温入加热炉,保温5小时,随炉冷却处理。发明具有工件表面渗硼层脆性小、与基体结合牢固、厚度约为20-30μm、工艺科学、合理,成果转化潜力大,实用价值广。

    一种精密仪器表面灰尘的清理方法

    公开(公告)号:CN108212855A

    公开(公告)日:2018-06-29

    申请号:CN201810014338.0

    申请日:2018-01-08

    摘要: 本发明公开了一种精密仪器表面灰尘的清理方法,首先需要建立除尘系统,然后调节所述双向风机的风向转换开关,使所述双向风机吹风方向可变,从而所述除尘挡板和所述除尘罩实现既可以吹风又可以吸风,在两个工作模式的交替下对精密仪器表面的灰尘进行清理;设置的灰尘分离器将气流中的灰尘进行分离,使气流能够循环利用并形成对流,从而增强除尘效果,避免造成二次污染;在对精密仪器灰尘堆积较多部位进行除尘时,启动旋转毛刷,通过旋转毛刷与高压气流之间的配合,对精密仪器表面进行更加彻底的清理;完成对精密仪器表面除尘清理后,首先关闭所述双向风机,然后关闭所述灰尘分离装置,最后将所述除尘挡板撤离精密仪器,并清理所述储尘盒。

    一种聚四氟乙烯磨屑的收集方法

    公开(公告)号:CN103969077B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410138976.5

    申请日:2014-04-01

    IPC分类号: G01N1/04

    摘要: 本发明涉及一种聚四氟乙烯磨屑的收集方法,包括用丙酮溶液清洗玻璃板、用丙酮溶液浸湿棉签、用棉签擦拭磨屑致玻璃板上、磨屑吹干。其中玻璃板尺寸为20mm×20mm,丙酮溶液的使用量依据磨屑的质量而定,一般为1ml/mg-2ml/mg,磨屑凉干时间为3min-5min,方式为自然凉干。本发明具有提高原始聚四氟乙烯磨屑的利用率;保持原始聚四氟乙烯磨屑的形貌完整、形状和大小不变;成本较低、操作简单;保持原始聚四氟乙烯磨屑的摩擦磨损信息等优点。

    一种工件表面低温固体多元渗硼工艺

    公开(公告)号:CN103938152B

    公开(公告)日:2016-05-04

    申请号:CN201410138978.4

    申请日:2014-04-01

    IPC分类号: C23C12/02

    摘要: 本发明公开了一种工件表面低温固体多元渗硼工艺,其步骤包括渗前压缩变形处理、渗前多边化处理、共渗剂配制、工件装箱、硼铬稀土共渗。其中在硼-铬-稀土共渗步骤中,自制渗箱用双层水玻璃泥密封后,室温放置24小时,再升温至570℃-600℃,到温入加热炉,保温6小时,随炉冷却处理。发明具有工件表面硼化物层脆性小、较为连续、与基体结合牢固、硼化物层相对较厚、约为15~23μm、应用领域广、经济性好等优点。