一种用于铝基活塞裙部的耐磨结构及其加工方法

    公开(公告)号:CN113417754B

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202110834237.X

    申请日:2021-07-21

    摘要: 本发明提供了一种用于铝基活塞裙部的耐磨结构及其加工方法。耐磨结构包括若干个规则排布的凸起,凸起的排布规则为:在活塞裙部表面由同一种虚拟的六边形重复延展,每个六边形与相邻的六边形共边且共顶点,每个顶点设有一个凸起,其中铝基活塞是铝合金活塞或铝基复合材料活塞。上述耐磨结构的加工方法包括如下步骤:步骤1,在活塞裙部的金属表面加工出凸起;步骤2,在凸起的顶面边缘加工出圆角;步骤3,在凸起顶面或者活塞裙部整个表面附加耐磨涂层。本发明具有以下有益效果:提供了一种新型的集油布油结构,并对其表面材料进行耐磨加强处理,可显著提升铝基活塞的润滑性与使用寿命。

    一种用于铝基活塞裙部的耐磨涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113583485B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202110826602.2

    申请日:2021-07-21

    摘要: 本发明提供了一种用于铝基活塞裙部的耐磨涂层及其制备方法。该耐磨涂层中含有碳纤维,碳纤维分布于耐磨涂层的表面和接近表面的内部。上述耐磨涂层的制备方法包括如下步骤:步骤1,在碳纤维表面附加磁性微粒,得到磁性碳纤维;步骤2,将磁性碳纤维加入到石墨中,充分混匀后涂敷在活塞裙部,形成涂层前驱体;步骤3,在活塞裙部外侧施加磁场,以使磁性碳纤维向涂层前驱体的表面和接近表面的内部迁移并富集;步骤4,在惰性气体保护下,使石墨烧结固化,其中的碳纤维被固结。本发明的有益效果:在石墨涂层中添加碳纤维,并使碳纤维富集在涂层表面和靠近表面的内部,碳纤维增强了石墨涂层的耐磨性能,可显著提升活塞的使用寿命。

    一种用于铝基活塞裙部的耐磨涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN113583485A

    公开(公告)日:2021-11-02

    申请号:CN202110826602.2

    申请日:2021-07-21

    摘要: 本发明提供了一种用于铝基活塞裙部的耐磨涂层及其制备方法。该耐磨涂层中含有碳纤维,碳纤维分布于耐磨涂层的表面和接近表面的内部。上述耐磨涂层的制备方法包括如下步骤:步骤1,在碳纤维表面附加磁性微粒,得到磁性碳纤维;步骤2,将磁性碳纤维加入到石墨中,充分混匀后涂敷在活塞裙部,形成涂层前驱体;步骤3,在活塞裙部外侧施加磁场,以使磁性碳纤维向涂层前驱体的表面和接近表面的内部迁移并富集;步骤4,在惰性气体保护下,使石墨烧结固化,其中的碳纤维被固结。本发明的有益效果:在石墨涂层中添加碳纤维,并使碳纤维富集在涂层表面和靠近表面的内部,碳纤维增强了石墨涂层的耐磨性能,可显著提升活塞的使用寿命。

    一种修复铝基材料微弧氧化受损膜的方法

    公开(公告)号:CN112779582A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011549339.9

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C25D11/24

    摘要: 本发明公开了一种修复铝基材料微弧氧化受损膜的方法,属于铝基材料表面处理技术领域。该方法包括:在硅酸盐体系电解液中对铝基材料试样进行微弧氧化处理,在试样表面形成多孔陶瓷膜,得到微弧氧化膜;所得微弧氧化膜经封孔处理,得到微弧氧化封孔膜;封孔处理包括使用含铈缓蚀剂对微弧氧化膜进行封孔处理;将微弧氧化封孔膜的受损处完全浸没于修复剂中;修复剂由硫酸、过氧化氢和去离子水组成;将微弧氧化封孔膜从修复剂中取出,然后用去离子水冲洗受损处去除其上残留的修复剂。通过上述方法解决当前铝基材料微弧氧化膜在服役过程中受损失效的问题,且制备工艺简单、高效,环境友好。

    一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文-勒夏特利埃效应的方法

    公开(公告)号:CN112760519A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202011536066.4

    申请日:2020-12-23

    摘要: 本发明公开了一种消除低应变速率条件下铝镁合金波特文‑勒夏特利埃效应的方法,包括:工业高纯铝加热至熔化,用高温覆盖剂覆盖后升温;KBF4和K2TiF6按比例混匀,烘干后加入熔体内机械搅拌;反应结束后取出反应副产物,冷却浇铸得到的TiB2/Al母料加热至熔化后继续升温,加入无害铝合金精炼剂除渣精炼;控制温度依次加入工业高纯铝和工业高纯镁,升温除渣后机械搅拌;在熔体中加入覆盖剂,抽取至真空10min,浇入铸模形成铸坯;所得原位自生TiB2颗粒增强的Al‑Mg合金复合材料单向热挤压变形。本发明通过将原位自生的TiB2纳米陶瓷颗粒引入铝镁合金的方法,消除铝镁合金在低应变速率下的波特文‑勒夏特利埃效应。