一种水性石质文物保护涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104974643B

    公开(公告)日:2018-05-15

    申请号:CN201510305473.7

    申请日:2015-06-05

    摘要: 本发明公开了一种水性石质文物保护涂料,由质量比为1:1~1:2的第一组分和第二组分构成,所述第一组分包括按质量份数计的如下成分:氨基树脂5~10份,流平剂0.5~1.0份,耐酸剂5~10份和水10~15份;所述第二组分包括按质量份数计的如下成分:环氧丙烯酸树脂15~25份,分散剂0.5~1.0份,消泡剂0.2~0.8份,光稳剂5~10份,防锈剂1~2份,耐磨剂5~10份和水20~25份。本发明还公开了一种水性石质文物保护涂料的制备方法及应用方法。本发明的涂料与石质基体结合力强并且绿色环保、无色、透明,在保持石质文物原貌的条件下,能起到防水、防酸、抗风沙冲击和抗光老化的作用。

    一种高强度镁-钕-锌-锆-锂合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN106498252B

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201610951429.8

    申请日:2016-10-27

    IPC分类号: C22C23/06 C22C1/03 C22F1/06

    摘要: 本发明属于金属材料技术领域,涉及一种高强度镁‑钕‑锌‑锆‑锂合金及其制备方法。该合金包含以重量百分比计的下列组分:2~4wt%的Nd,0.2~1wt%的Zn,0.2~0.8wt%的Zr,0.5~1.5wt%的Li,余量为Mg以及杂质元素Si、Fe、Cu和Ni,并且杂质元素的总量小于0.02wt%。该合金通过包括下列步骤的方法制备:1)烘料;2)加料;3)铸造;4)热处理。通过向镁‑钕‑锌‑锆合金中加入一定质量的锂元素,促进了时效过程中强化相的析出,缩短了时效处理所需时间或降低了时效处理温度,提高了该高强度镁‑钕‑锌‑锆‑锂合金的性能,并降低了合金的密度。

    重工业环境木质古建筑耐酸性涂料、制备方法及应用方法

    公开(公告)号:CN105038568B

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201510307116.4

    申请日:2015-06-05

    摘要: 本发明公开了一种重工业环境木质古建筑耐酸性涂料,由质量比为1:2~1:4的第一组分和第二组分构成,所述第一组分包括按质量份数计的如下成分:丙烯酸聚氨酯水分散体90~120份、触变剂0.5~1.5份、水5~20份、耐酸剂10~20份;所述第二组分包括按质量份数计的如下成分:丙二醇甲醚醋酸酯2~8份、分散剂0.5~5份、消泡剂0.2~0.8份、水10~30份、超细滑石粉10~40份、高岭土10~40份、铁红10~30份、甲基膦酸二甲酯0.8~1.2份。本发明还公开了一种重工业环境木质古建筑耐酸性涂料的制备方法及应用方法。本发明的涂料适用于木质古建筑的外墙防水、防酸腐蚀施工、室内防水、防酸腐蚀施工。

    一种铝合金形变热处理方法

    公开(公告)号:CN107236917A

    公开(公告)日:2017-10-10

    申请号:CN201710535255.1

    申请日:2017-07-04

    IPC分类号: C22F1/057

    CPC分类号: C22F1/057

    摘要: 本发明的铝合金形变热处理方法,包括以下步骤:1)、将合金在室温条件下进行预变形;2)、在520℃~550℃保温2~5h,然后在35℃±5℃水中淬火2min;3)176~184℃下时效处理8~16h,然后空冷。与传统的T6热处理相比,本发明的形变热处理工艺采用固溶时效前引入预变形,使得Al‑Cu‑Mn合金的强度提高的同时塑性也得到很大提升,强度提高了7.3%,延伸率提高了35.69%,分别达到450.9MPa和17.26%。

    自适应变熔池激光增材制造工艺

    公开(公告)号:CN107159886A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710349069.9

    申请日:2017-05-17

    IPC分类号: B22F3/105 B33Y50/00

    摘要: 本发明涉及激光加工技术领域,尤其是一种自适应变熔池激光增材制造工艺,包括以下步骤:通过激光熔凝试验,调节激光功率,记录不同激光功率时所对应的熔池宽度,从而构建出不同激光功率时对应熔池大小的工艺数据库;建立零件三维模型,再通过分层软件对零件三维模型进行分层处理,获取零件每层平面轮廓加工信息;通过实时调整激光功率大小实现熔池大小的连续变化,以适应薄壁件壁厚的改变,通过一次扫描而非多道次搭接直接成形出变宽度熔道,再通过逐层叠加成形出变厚度薄壁件,具有工艺参数变量少、响应快和成形效率高的特点。

    超声振动辅助激光熔覆的方法和装置

    公开(公告)号:CN106917086A

    公开(公告)日:2017-07-04

    申请号:CN201710326696.0

    申请日:2017-05-10

    IPC分类号: C23C24/10

    CPC分类号: C23C24/106

    摘要: 本发明涉及激光加工技术领域,尤其是一种超声振动辅助激光熔覆的方法和装置,该方法为,激光熔覆头传导的激光束沿竖直方向辐照于熔覆件上,同时超声振动沿水平方向间接作用于激光熔池内,在熔覆件上形成熔覆层。该装置包括底座、超声振动系统、支座和托板;超声振动系统包括超声波发生器、换能器及用于增大机械振动振幅的变幅杆,超声波发生器通过电缆与换能器连接,换能器与变幅杆固定连接;本发明利用水平引入的超声振动这一外加的能场来改善激光熔覆层的组织和性能,采用冷却水槽中通入冷却水来降低激光熔覆过程中传递给换能器的热量,进而提高激光熔覆加工的生产效率,具有结构简单、操作方便和寿命长等特点。