一种梯度莫来石搭接的梯度陶瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114309583B

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202111565718.1

    申请日:2021-12-20

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明公开了一种梯度莫来石搭接的梯度陶瓷涂层的制备方法,包括通过激光烧结技术在金属基体表面制备多孔结构的金属层,以硅源前驱体,采用化学气相渗透法在金属层表面引入莫来石,之后采用溶胶凝胶法制备陶瓷溶胶层,再经梯度烧结获得莫来石晶须搭接的陶瓷涂层。本发明在金属层与陶瓷层之间通过含量递增的莫来石晶须搭接,提高金属层与陶瓷层之间的结合紧密性,且因梯度增加的莫来石晶须,缩小陶瓷层与金属层之间的热膨胀系数差异,降低了两者之间的层间界面应力,高温下不易发生涂层脱落。

    一种梯度莫来石搭接的梯度陶瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114309583A

    公开(公告)日:2022-04-12

    申请号:CN202111565718.1

    申请日:2021-12-20

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明公开了一种梯度莫来石搭接的梯度陶瓷涂层的制备方法,包括通过激光烧结技术在金属基体表面制备多孔结构的金属层,以硅源前驱体,采用化学气相渗透法在金属层表面引入莫来石,之后采用溶胶凝胶法制备陶瓷溶胶层,再经梯度烧结获得莫来石晶须搭接的陶瓷涂层。本发明在金属层与陶瓷层之间通过含量递增的莫来石晶须搭接,提高金属层与陶瓷层之间的结合紧密性,且因梯度增加的莫来石晶须,缩小陶瓷层与金属层之间的热膨胀系数差异,降低了两者之间的层间界面应力,高温下不易发生涂层脱落。

    一种耐腐蚀镍基粉末制备梯度陶瓷炉管涂层的方法

    公开(公告)号:CN114045486A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111300747.5

    申请日:2021-11-04

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明公开了一种耐腐蚀镍基粉末制备梯度陶瓷炉管涂层的方法,包含新的耐腐蚀镍基粉末组成配比,和炉管制备涂层步骤:步骤一、选择规格、尺寸符合要求的炉管;步骤二、基面处理,钢管内表面采用喷射除锈和清洗除污,清洗除污用到清洁剂和磨砂颗粒;步骤三、在炉管上采用激光器熔覆所述镍基合金粉末,进出炉管往返一次实现双层激光熔覆,单次完成激光熔覆厚度范围为1.0‑1.5mm的镍基耐腐蚀炉管涂层;步骤四:冷却、打磨;步骤五:清理炉管内残渣,制成成品,本发明通过向镍基合金内加入低熔点金属避免产生应力集中所造成的裂纹,同时通过喷射除锈和清洗除污确保基材表面的光洁,增加激光熔覆镍基涂层的稳定性,间接加强了镍基涂层的特征性能。

    高熵硼硅陶瓷表面材料冷喷涂制备梯度陶瓷涂层的方法

    公开(公告)号:CN114032536A

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202111300754.5

    申请日:2021-11-04

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明公开了高熵硼硅陶瓷表面材料冷喷涂制备梯度陶瓷涂层的方法,高熵硼硅陶瓷表面材料包括高熵硼硅陶瓷混合粉和致密剂,方法包括以下步骤:步骤一、分别研磨、干燥和过筛;步骤二、过筛混合后的高熵硼硅陶瓷混合粉末材料加入冷喷涂设备;步骤三、基材清理;步骤四、操控冷喷枪体对基材需覆膜区域进行喷涂,制得高熵硼硅梯度陶瓷复合涂层;步骤五、对制得高熵硼硅陶瓷复合涂层表面进行打磨剖光,本发明通过控制高熵硼硅陶瓷混合粉的粒径40‑50um和致密剂1‑10um混合,降低了颗粒间的缝隙,制得的高熵硼硅陶瓷涂层具有更高的密度、抗振动和高稳定性等优点,同时通过控制冷喷枪出口速度与供粉流量实现提高高熵硼硅梯度陶瓷混合粉末的利用率,大大节省了资源。

    一种利用冷喷涂制备高熵硼硅陶瓷表面材料的方法

    公开(公告)号:CN113265652A

    公开(公告)日:2021-08-17

    申请号:CN202011387095.9

    申请日:2020-12-02

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明公开了一种利用冷喷涂制备高熵硼硅陶瓷表面材料的方法,包括以下步骤:第一步:TiO2陶瓷粉末的前处理将TiO2陶瓷粉末、硫酸铵粉末与去离子水混料进行水热处理,清洗去除硫酸根粒离子,干燥后得到由纳米粉团聚的微米级TiO2陶瓷粉末;第二步:冷喷涂制备TiO2陶瓷涂层将第一步得到的TiO2陶瓷粉末经预热后冷喷涂在基体材料表面。有益效果是:本发明借助水热处理技术得到由纳米粉团聚成的微米级TiO2粉体,仅仅使用低成本的压缩空气为载气就能制备厚度为20~400μm的TiO2陶瓷涂层。该方法沉积效率高,可根据实际使用情况随意调节TiO2陶瓷涂层的厚度,可以用来制备厚的TiO2陶瓷涂层。

    一种高性能的碳化硅陶瓷材料低温烧结方法

    公开(公告)号:CN112608158A

    公开(公告)日:2021-04-06

    申请号:CN202011631832.5

    申请日:2020-12-31

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明公开了一种高性能的碳化硅陶瓷材料低温烧结方法,步骤如下:制备烧结助剂,所述烧结助剂由锌h和氟硅酸锌组成;称取碳化硅和烧结助剂,球磨混合获,然后进行负压蒸干后,粉碎,过筛,并模压成型,获得坯体;将坯体送入气氛烧结炉中,升温至460‑470℃,保温2‑3h,然后向气氛烧结炉内通入空气,升温至1800‑1940℃,保温2‑3h,随炉冷却后,即可。本发明制备的碳化硅陶瓷材料致密度良好,且具有良好的抗弯强度,烧结温度低,降低了制造过程中的能耗,能够满足市场需求,具有广阔的市场前景。

    陶瓷表面材料与表面涂料

    公开(公告)号:CN108587458B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201810399274.0

    申请日:2018-04-28

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明提供了一种陶瓷表面材料,其包括:20.0wt%~70.0wt%的有机硅,20.0wt%~70.0wt%的有机溶剂,1.0wt%~50wt%的填料,0.1wt%~3.0wt%的助剂,其中有机溶剂选自乙酸丁酯、二甲苯、正丁醚、二乙二醇丁醚乙酸酯、甲基环己烷、正辛烷和钛酸丁酯中的一种或多种;所述填料由石墨烯、石墨、过渡族金属氧化物、复合硅酸盐、稀土氧化物、非金属、非金属化合物、过渡族金属硼化物与金属组成。本申请上述陶瓷表面材料中的组分相互协同作用,使其作为涂层时具有更好的综合性能。

    抗高温氯腐蚀涂料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108610680A

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201810502703.2

    申请日:2018-05-23

    发明人: 邰召山

    摘要: 本发明提供了一种抗高温氯腐蚀涂料,包括:20~30wt%的填料;20~35wt%的粘结剂;余量为水;所述填料由12~15wt%的钡玻璃、2~5wt%的碳纳米管与6~10wt%的氧化铝组成。本申请还提供了上述抗高温氯腐蚀涂料的制备方法。本申请提供的上述涂料可涂覆于锅炉水冷壁等受热面,经高温固化后形成致密的陶瓷涂层,能够有效减缓受热面的高温氯腐蚀。

    一种抗裂纹耐高温腐蚀的梯度陶瓷涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN114351134A

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202111393952.0

    申请日:2021-11-23

    发明人: 邰召山

    IPC分类号: C23C24/10

    摘要: 本发明公开了一种抗裂纹耐高温腐蚀的梯度陶瓷涂层及制备方法,所述复合陶瓷涂层设计为双层梯度结构,在陶瓷打底层、陶瓷表层中添加高长径比的Al2O3晶须,在烧结过程中,高长径比的Al2O3晶须可起到增韧作用,同时因高长径比Al2O3晶须的添加,在烧结过程中,高长径比Al2O3晶须的生长,有利于增加涂层界面(涂层与基材表面、两涂层之间)的结合力,通过高长径比Al2O3晶须对两涂层界面处的钉扎作用起到层间裂纹止裂的效果,降低界面效应,避免层间应力集中而导致的陶瓷涂层脱落。