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公开(公告)号:CN118531261A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410735640.0
申请日:2024-06-07
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及高温摩擦与复合材料领域,具体涉及一种高强高耐磨的金属基自润滑复合材料及其制备方法。该复合材料以钴合金为基体,单质铼作为添加相,经放电等离子烧结制备而成。按质量百分含量计,钴合金为80%~99%,铼为1%~20%。本发明通过铼的添加提高了合金的强度,高温摩擦磨损时,利用铼对氧原子的高吸附性,诱导材料形成更有利于烧结的氧化物,促进釉质层的生成,使复合材料在高温下具有优异耐磨与润滑性。此外,本发明的复合材料兼具钴合金高强、高耐腐蚀、以及优异的热稳定性等特点,且由于未加入任何陶瓷相,复合材料依旧具有良好的塑韧性与可加工性,可用于高温、高载荷冲击下运动和传动零部件的生产。
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公开(公告)号:CN113088883B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202110359221.8
申请日:2021-05-12
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及高温防护涂层领域,特别提供一种高温合金复合金属陶瓷涂层及其制备方法。该复合涂层旨在传统NiCrAlY涂层中添加Al2O3陶瓷来降低涂层/氧化膜之间的热膨胀系数差异,降低氧化膜开裂、剥落的倾向,以期提高涂层的抗氧化性能。利用SPS放电等离子烧结金属陶瓷复合靶材,并通过真空多弧离子镀技术在K38G基体表面制备金属陶瓷涂层。相较于传统NiCrAlY涂层,该复合涂层具有优异的抗高温氧化、抗热腐蚀、抗热循环剥落综合性能。
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公开(公告)号:CN112322942A
公开(公告)日:2021-02-05
申请号:CN202011216974.5
申请日:2020-11-04
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及高温自润滑与复合材料领域,具体涉及一种高强高韧抗氧化金属基自润滑复合材料及其制备方法,该复合材料是以钴合金为基体,银为低温自润滑相,部分氧化的单质钴或者钴合金纳米颗粒共同组成,经放电等离子烧结制备而成。其中,按照重量百分比,钴合金为70%~85%,银为8%~15%,纳米颗粒为6~20%。本发明通过纳米钴或者钴合金颗粒的添加提高合金高温强度、高温摩擦磨损时诱导形成具有自润滑功能的致密釉质层、避免传统方法添加自润滑陶瓷如氟化物、氮化硼、二硫化钼等相降低复合材料韧性的缺点,使该复合材料兼具了高强、高韧、抗氧化与高温自润滑综合性能,可用于抗氧化、耐高温、高载荷冲击下运动和传动零部件的生产。
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公开(公告)号:CN110305558A
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201910607531.X
申请日:2019-07-04
申请人: 东北大学
IPC分类号: C09D163/00 , C09D183/06 , C09D177/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65 , B05D7/14 , B05D7/24 , B05D3/02
摘要: 本发明涉及海洋腐蚀与自润滑领域,特别提供一种耐海洋腐蚀、耐磨的自润滑复合涂层及其制备工艺。涂层由有机成膜物质和微米级填料组成,其中有机成膜物质质量占比40~60%,包括环氧树脂10~21%、环氧改性有机硅树脂15~26%、聚酰胺树脂6~13%、润湿分散剂4~7%;微米级填料为石墨10~20%,碳化硅16~30%,聚四氟乙烯10~25%组合。本发明涂层制备工艺简单,成本低,所需制作原料市场可直接购得,不仅可用于海洋装备,也适用于航空、电力和化工等腐蚀环境中服役的传动部件。基于有机成膜物质的高耐蚀性、柔韧性,结合微米级填料的耐磨性和自润滑,使得该复合涂层具有高冲击韧性以及耐海洋腐蚀、耐磨和自润滑等优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN110106503A
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201910529947.4
申请日:2019-06-19
申请人: 东北大学
摘要: 本发明涉及高温防护技术领域,特别是一种耐熔融锌液腐蚀与磨损的涂层及其制备方法。该涂层是以二氧化硅为主要网络形成剂的搪瓷涂层,含析出的自润滑晶体氟化钙,具有耐锌液腐蚀、耐磨,与基体结合力强等特点。涂层中硅氧网络与锌液的润湿性差,不发生化学反应,保证涂层的高耐蚀性。同时,涂层中析出的氟化钙晶体能减小涂层磨损过程中受到的摩擦力,提高涂层使用寿命。通过烧结工艺优化,控制界面反应,提高涂层与合金基体的界面结合力。本发明提供的耐熔融锌液腐蚀磨损的涂层制备工艺简单,成本低廉,厚度与表面粗糙度可控,热膨胀系数可在大范围内调整,以更加匹配合金基体,涂层具有耐锌液腐蚀、耐磨、与基体结合力良好等优异的综合性能。
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公开(公告)号:CN118726795A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410911292.8
申请日:2024-07-09
申请人: 东北大学
IPC分类号: C22C19/03 , C22C19/07 , C22C38/08 , C22C38/10 , C22C38/06 , C22C38/30 , C22C38/52 , C22C32/00 , C22C33/02 , C22C1/05
摘要: 本发明属于金属基自润滑复合材料领域,具体涉及一种具有包覆结构的自润滑复合材料及其制备方法。该复合材料为Ni、Co或Fe基合金粉末70~90%;Ti3SiC2或Ti3AlC2粉末5~15%;WS2或MoS2粉末5~15%。本发明通过成分设计和球磨工艺调控,将有限的低强度自润滑相包覆在凸起的硬质相表面,在发挥最大润滑性的前提下,避免了传统方法添加过量自润滑相降低复合材料强韧性的缺点,使材料兼具高强、高韧和高自润滑性等优点,适用于密封、轴承等运动和传动零部件的生产。
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公开(公告)号:CN116120824B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310035771.3
申请日:2023-01-10
申请人: 东北大学 , 成都金科建茂新材料科技有限公司
发明人: 王金龙
IPC分类号: C09D175/04 , C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61
摘要: 本发明公开了一种可用于海洋高温腐蚀环境的自润滑核防护涂层及其制备方法,属于材料工程技术领域;该涂层由有机成膜物质和微米级填料组成,按质量百分比计,所述有机成膜物质占比40~60%;所述有机成膜物质包括聚氨酯树脂、环氧树脂和润湿分散剂;所述微米级填料包括金属粉、搪瓷釉料、石墨和耐磨润滑粉;所述聚氨酯树脂和环氧树脂质量之和与所述润湿分散剂的质量比为5~12:1;所述金属粉、搪瓷釉料、石墨和耐磨润滑粉的质量比为7:15‑30:10‑20:10‑20;发明制备的涂层具有高冲击韧性、耐高温盐雾腐蚀性能、耐高温核辐射性能、耐磨和自润滑等优异的综合性能,广泛适用于海洋核动力平台的相关部件中。
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公开(公告)号:CN115260868A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210874436.8
申请日:2022-07-22
申请人: 东北大学 , 成都金科建茂新材料科技有限公司
发明人: 王金龙
IPC分类号: C09D163/00 , C09D175/04 , C09D5/10 , C09D7/61
摘要: 本发明公开了一种可用于海洋高温腐蚀环境的自润滑核防护涂层及其制备方法,属于材料工程技术领域;该涂层由有机成膜物质和微米级填料组成,微米级填料均匀分散在成膜基体中;按质量百分比计,有机成膜物质质量占比40~60%,所述有机成膜物质包括有机硅树脂和润湿分散剂;所述微米级填料包括金属粉、搪瓷釉料、石墨和耐磨润滑粉;所述有机硅树脂和所述润湿分散剂的质量比为5~12:1;所述金属粉、搪瓷釉料、石墨和耐磨润滑粉的质量比为7:15‑30:10‑20:10‑20;发明制备的涂层具有高冲击韧性、耐高温盐雾腐蚀性能、耐高温核辐射性能、耐磨和自润滑等优异的综合性能,广泛适用于海洋核动力平台的相关部件中。
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公开(公告)号:CN117186729A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311169183.5
申请日:2023-09-12
申请人: 东北大学
IPC分类号: C09D161/20 , C09D183/04 , C09D133/00 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D5/08 , B05D5/00 , B05D7/14 , B05D7/24
摘要: 本发明属于耐温高发射率涂层及其复合材料领域,具体涉及一种具有长寿命耐温高发射率控温涂层及其制备工艺。该涂层由有机成膜物质和填料组成,填料均匀分散在有机成膜物质中,有机成膜物质的质量占比40~60%;其中,有机成膜物质为有机硅树脂、氨基树脂、羟基丙烯酸树脂和硅烷偶联剂组成,填料为有机膨润土、滑石粉、软化点400℃的搪瓷粉1、软化点500℃的搪瓷粉2和铜铬黑组成。该涂层的制备步骤为:(1)基体处理,(2)涂料制备,(3)涂料喷涂,(4)涂层烘烤与冷却。本发明涉及的涂层兼具耐高温腐蚀、抗氧化、高发射率和高结合强度的特性,实现对长期暴露在极端热疲劳温变环境中的金属材料和部件提供长效防护。
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公开(公告)号:CN113912298B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202111316964.3
申请日:2021-11-09
申请人: 东北大学
摘要: 本发明的目的在于提供一种可原位析出氟化物纳米晶的耐腐蚀自润滑搪瓷涂层及其制备方法,该搪瓷涂层熔炼时加入一定比例的氟化物,与搪瓷釉中的氧化钙或氧化钡组元结合,原位析出纳米级氟化钙或氟化钡晶体;该搪瓷涂层的质量分数配比为:二氧化硅43~58%、三氧化二铝10~20%、氧化钙或氧化钡12~18%、三氧化二硼5~10%、氧化钠或氧化钾3~9%,加入氟化物的占比为5~10%。本发明通过控制原位析出氟化物纳米晶,可实现搪瓷涂层室温低摩擦系数和低磨损率的自润滑效果,突破了传统氟化物润滑剂低温无润滑效果的局限。此外,涂层保留了搪瓷优异的耐酸碱腐蚀性能,实现了自润滑与耐腐蚀性能的统一。
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