一种铝合金表面镍基合金层强化方法

    公开(公告)号:CN102936724A

    公开(公告)日:2013-02-20

    申请号:CN201210479338.0

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金表面镍基合金层的强化方法,该方法将一定比例的稀土La和Ce掺入镍基合金粉末中,通过激光表面熔覆技术,使铝合金表面获得呈冶金结合的高硬度和高耐磨耐腐蚀性的镍基合金层,硬度可达1350HV,耐磨性和耐腐蚀性能,较现有技术分别提高一倍。这对拓展铝合金的应用范围,扩大铝合金在尖端领域的应用将有重要作用。

    表面含铈的抗菌不锈钢及其应用与制备工艺

    公开(公告)号:CN102181823B

    公开(公告)日:2013-01-23

    申请号:CN201110075057.4

    申请日:2011-03-24

    Abstract: 本发明公开了一种表面含铈的抗菌不锈钢及其应用与制备工艺,包括不锈钢基材,渗镀元素为金属铈,其特征是:在不锈钢基材的表面渗镀一层含铈的渗镀层,扩散合金层的含铈量为0.06~0.3wt%,扩散合金层厚度:40~60μm。制备工艺包括双辉等离子渗镀技术与设备,其特征是:金属铈置于石墨坩埚的煤油中,氩气工作气压22Pa,源极电压-1000V,阴极电压-500V,渗镀温度850℃,保温时间3.5小时,缓冷到室温。该制备工艺制备的抗菌不锈钢可应用于制造食品、医疗行业的抗菌不锈钢容器和抗菌不锈钢运输管道。本发明生产工艺简单,几乎不会降低不锈钢原有的耐蚀性对不锈钢原有的机械性能无影响,抗菌元素用量少并且铈抗菌层具有良好的抗菌性。

    表面具有TiAl/Al2O3微弧氧化陶瓷膜的铝合金同步环及其制备方法

    公开(公告)号:CN101381884A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810073824.6

    申请日:2008-09-29

    Abstract: 本发明提供了一种表面具有TiAl/Al2O3微弧氧化陶瓷膜的铝合金同步环及其制备方法,制备方法包括如下步骤:在不锈钢槽内注入按特定组分、浓度兑好的碱电解液,搅匀;对铝合金同步环表面打磨后做除油处理,清洗、吹干;对非工作面的中间环体表面涂装绝缘漆;再悬挂入电解液中,以工件作阳极,不锈钢槽作阴极,用双极性脉冲电源提供电能,即可制得含有TiAl/Al2O3复合陶瓷膜。本发明的有益效果是:制备本发明所用的生产设备简单、易操作,工件的处理效率高,成本低,无污染,而且大幅度节省电能,同步环耐冲击性能显著提高,耐磨性能优良。

    等离子复合处理低温形成铬碳氮表面合金层工艺

    公开(公告)号:CN101195913A

    公开(公告)日:2008-06-11

    申请号:CN200710048387.8

    申请日:2007-01-25

    Abstract: 本发明公开了等离子复合处理低温形成铬碳氮表面合金层工艺。其特征是在低于700℃的温度条件下,首先进行离子氮碳共渗或离子氮化工艺,然后进行等离子渗铬工艺分步复合或同时进行氮、碳、铬共渗,在被渗工件表面得到碳氮铬合金层。本发明的优点在于:将渗铬温度从高于铁素体向奥氏体转变的相变点降到其温度之下,节约能源、资源、简化工艺、方便操作;形成更合理,成分可控的含有铬合金元素与非金属元素碳、氮的表面强化层;复合处理工艺过程全部采用当代先进的等离子体辉光放电技术,设备紧凑,工艺适用,操作方便,有利于技术的推广和应用。

    一种金属表面沉积铁+钒+钛+氮化钛的多层混合纳米强化层的制备工艺

    公开(公告)号:CN104141110B

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201410349439.5

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种金属表面沉积铁+钒+钛+氮化钛的多层混合纳米强化层的制备工艺,是利用磁控溅射技术,在铁基材料表面依次沉积纳米级厚度的铁+铁?钒+钒+钒?钛+钛+钛?氮化钛的混合过渡层;最后再复合沉积纳米级的氮化钛强化层,形成结合力良好的多层混合过渡的复合强化层。本发明利用各种金属原子固溶度概念,寻求无限互溶且本身强度较高的合金元素作为过渡层,采用磁控溅射在金属材料基材表面沉积混合纳米过渡层,最后沉积氮化钛形成多层混合纳米强化层,使形成的过渡层成分梯度分布平缓,残余内应力较小,大大增加了膜基结合强度,增强了与基体的结合力,可以充分发挥表面氮化钛金属陶瓷薄膜的耐腐蚀、耐磨损、高硬度的特点。

    一种铝合金结构件的激光增材制造方法

    公开(公告)号:CN104404508A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410673502.0

    申请日:2014-11-24

    CPC classification number: Y02P10/295

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金结构件的激光增材制造方法,其特征是:将自制的氩气保护装置放置在工作台上,内部放置铝合金基材,预先充入高纯氩气,使腔内氧含量小于70μL∕L。利用特制送粉装置将一定的质量配比混合均匀的Al、铁基合金、稀土La2O3等超细金属粉末喷射到激光束产生的熔池中,形成与基材冶金结合的激光熔覆层。然后通过每一层的数控加工程序实现逐层激光熔覆,最终得到三维金属零件。从而制造出具有快速凝固组织特征的高性能、全致密、形状复杂的铝合金结构件。该制造方法的制造成本低、制造周期短、材料利用率高、性能稳定,可快速制作复杂零部件并较大幅度提高铝合金结构件的结构强度,减少合金内部气孔、裂纹、残余应力等组织缺陷。

    一种铝合金表面激光熔覆稀土氧化钇+铝+铁基合金复合涂层的工艺

    公开(公告)号:CN104120425A

    公开(公告)日:2014-10-29

    申请号:CN201410350863.1

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金表面激光熔覆稀土氧化钇+铝+铁基合金复合熔覆层的工艺,是在铝合金表面首先涂覆一层稀土氧化钇+铝+铁基自熔合金粉末层,然后利用激光束扫描该粉末层,使得该涂覆层发生熔融,并熔覆在铝合金表面,形成一层稀土氧化钇+铝+铁基自熔合金熔覆层。该熔覆层与基体材料之间为冶金结合,具有较强的结合力,较少的金属组织缺陷,并可较大幅度提高材料表面的结合力及硬度、耐磨、耐蚀、耐冲击、抗氧化性等性能。

    一种表面渗铪耐高温奥氏体不锈钢及其制备方法

    公开(公告)号:CN104109830A

    公开(公告)日:2014-10-22

    申请号:CN201410350872.0

    申请日:2014-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种表面渗铪耐高温奥氏体不锈钢及其制备方法,是将奥氏体不锈钢试样和欲渗元素铪的源极分别放置在真空室内设置的两个阴极上,采用公共阳极并接地;利用辉光放电溅射、空心阴极效应、尖端放电技术,将铪以原子、离子和原子团的形式溅射出来,这些铪粒子团吸附于奥氏体不锈钢试样表面在高温下扩散进入内部,随工艺时间延长,形成含铪合金层。本发明是采用等离子合金化方法,将铪渗入奥氏体不锈钢表面,形成含有铬、镍、钛和铪的高合金层。该合金层成分易于控制并呈梯度分布,合金层与奥氏体钢基体为固态冶金结合,结合强度高,不会剥落,是一种节约合金元素、成本低、无环境污染的新型高温材料制备方法,最高使用温度可达900℃以上。

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