一种快速显示叠轧钢板复合界面的腐蚀方法

    公开(公告)号:CN114674645A

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN202210181748.0

    申请日:2022-02-25

    IPC分类号: G01N1/32 C23F1/28

    摘要: 一种快速显示叠轧钢板复合界面的腐蚀方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)制备试样;(2)配置腐蚀剂;(3)腐蚀试样。所述腐蚀剂为水、硝酸、盐酸按照体积比为1:(4~6):(8~10)。本发明的腐蚀剂所用的化学试剂种类少、原料易得,配置方法和过程简单,腐蚀方法极易操作,显示效果好。本发明的腐蚀方法可以快速有效确定叠轧特厚钢板复合界面的位置,不但可以增加特厚钢板检测结果的准确性、指导后续生产组织优化,还可以提高组织性能研究分析表征效率。本发明的腐蚀方法适合在叠轧同质特厚钢板理化检验技术领域大范围内推广和应用。

    一种仿生自清洁超疏水防覆冰涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN114622203A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210147381.0

    申请日:2022-02-17

    发明人: 高洪涛 坚一明

    摘要: 本发明涉及一种仿生自清洁超疏水防覆冰涂层的制备方法,包括金属基底材料的初步处理、微米尺度结构表面的构造、在微米尺度结构上构造纳米尺度结构形成微/纳米尺度梯级结构和利用低表面能材料制备仿生超疏水表面等步骤。本发明通过简单的化学刻蚀法和热处理过程构建了微/纳米尺度梯级结构,然后用低表面能材料对其进行改性得到超疏水表面,整个过程不需要复杂的设备和操作流程,工艺简单,有望实现大规模使用;而且本发明制备出的涂层表面不仅表现出自清洁性,同时还具有一定的防冰性能,在‑15℃的低温环境下液滴在仿生超疏水表面上的冻结延迟时间可达到3657.41s。

    金属材料加工用模具及其制造方法

    公开(公告)号:CN110023052B

    公开(公告)日:2022-05-31

    申请号:CN201780073512.2

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: B29C33/38 B22D17/22 C23F1/28

    摘要: 本发明提供一种同时具有良好的耐粘附性与平滑性的金属材料加工用模具及其制造方法。一种模具,包括包含硬质相及金属相的复合材料,所述模具的特征在于,在作业面具有包含硬质相的强化层,所述作业面满足算术平均粗糙度Ra≦0.1μm,偏斜度Rsk≦‑0.01。并且,一种模具的制造方法,包括包含硬质相及金属相的复合材料,所述模具的制造方法的特征在于包括:形状加工步骤,对包含所述复合材料的模具的表面进行加工而调整成Ra≦0.1μm;以及表层改质步骤,在所述形状加工步骤之后,对调整成Ra≦0.1μm的所述模具的表面进行蚀刻,去除表面附近的金属相。

    一种沉铜工艺前处理方法及芯片封装工艺

    公开(公告)号:CN114481108A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210059202.8

    申请日:2022-01-19

    发明人: 魏厚韬 操守杰

    摘要: 本发明公开了一种沉铜工艺前处理方法及芯片封装工艺,包括以下步骤,步骤一:准备芯片封装工艺中的所采用的不锈钢钢板作为基材;步骤二:对沉铜工艺之前的蚀刻生产线中设置至少一组化学药水槽;步骤三:在化学药水槽中添加混合液,混合液先与不锈钢钢材表面氧化膜参与反应除去氧化膜,然后,再参与化学置换反应形成Cu单质的反应介质。本发明的沉铜工艺前处理方法具有以下优点:采用快速蚀刻和药水洗,通过化学处理,可自由实现控制钢板表面粗糙度,此法高效简单,工作劳动强度大大减轻。

    一种镍基合金金相腐蚀剂的制备方法及其腐蚀方法

    公开(公告)号:CN114323887A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202210027171.8

    申请日:2022-01-11

    IPC分类号: G01N1/32 C23F1/28

    摘要: 一种镍基合金金相腐蚀剂的制备方法及其腐蚀方法,属于金相腐蚀技术领域,解决镍基合金金相腐蚀的技术问题,解决方案为:在通风良好的通风橱中,称取15g硫酸铵粉末添加于50ml蒸馏水中充分搅拌,称取50g三氯化铁粉末添加于100ml浓盐酸中充分搅拌,将硫酸铵溶液与盐酸‑三氯化铁溶液混合,将配制的混合溶液搅拌均匀,最后,向混合溶液中加入30ml浓硝酸,搅拌均匀,静置后制得镍基合金金相腐蚀剂。本发明还提供了镍基合金金相腐蚀剂对镍基合金进行腐蚀的方法,具有腐蚀时间短、效率高、晶界显示清晰等特点,避免了硝酸溶液电解腐蚀方法的复杂及低效的弊端,方便进一步晶粒度评定,并且能够大幅提高金相试样的腐蚀效率。