一种梯度吸波涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116515334A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310552036.X

    申请日:2023-05-16

    摘要: 本发明提供了一种梯度吸波涂层,包括底漆层;复合在所述底漆层上的中间漆层;复合在所述中间漆层上的面漆层;所述中间漆层依次包括第一中间漆层、吸波中间树脂漆A层、第二中间漆层和吸波中间树脂漆B层;第一中间漆层与底漆层相复合;面漆层依次包括第一面漆层、吸波树脂面漆层和第二面漆层;第一面漆层与吸波中间树脂漆B层相复合;吸波中间树脂漆A、吸波中间树脂漆B和吸波树脂面漆中含有吸波材料;吸波材料包括铁钴氧体和多孔生物质碳。本发明采用多种梯度组合调节机制相结合,梯度递增或者递减排列赋予多层结构,通过改变各层吸波剂含量、厚度、层数调控材料与自由空间阻抗匹配特性和电磁波损耗特性,优化宽频域波段、强化吸波性能。

    一种梯度吸波涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116515334B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN202310552036.X

    申请日:2023-05-16

    摘要: 本发明提供了一种梯度吸波涂层,包括底漆层;复合在所述底漆层上的中间漆层;复合在所述中间漆层上的面漆层;所述中间漆层依次包括第一中间漆层、吸波中间树脂漆A层、第二中间漆层和吸波中间树脂漆B层;第一中间漆层与底漆层相复合;面漆层依次包括第一面漆层、吸波树脂面漆层和第二面漆层;第一面漆层与吸波中间树脂漆B层相复合;吸波中间树脂漆A、吸波中间树脂漆B和吸波树脂面漆中含有吸波材料;吸波材料包括铁钴氧体和多孔生物质碳。本发明采用多种梯度组合调节机制相结合,梯度递增或者递减排列赋予多层结构,通过改变各层吸波剂含量、厚度、层数调控材料与自由空间阻抗匹配特性和电磁波损耗特性,优化宽频域波段、强化吸波性能。

    一种多尺度WC增强铁基耐磨涂层的制备工艺

    公开(公告)号:CN118256912A

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202410381338.X

    申请日:2024-04-01

    摘要: 本发明涉及一种多尺度WC增强铁基耐磨涂层的制备工艺,包含以下步骤:将Fe粉、Al粉、C粉、Cr粉,Mo粉放入真空球磨罐中在高能球磨机上进行机械合金化,制备铁基熔覆材料;将WC‑12Co粉末进行球磨过筛;将配比后的WC‑12Co粉末与铁基合金粉末混合;采用超声场辅助等离子熔覆方法,进行多尺度WC增强铁基耐磨涂层制备,将得到的混合粉末制备涂层,通过耐磨涂层材料成分设计、涂层结构优化以及涂层制备技术的提升改进,三个方面来提高涂层耐磨性能。在制备新型铁基耐磨熔覆粉末的基础上,设计多尺度WC‑Co增强陶瓷相颗粒复合添加,优化单一结构陶瓷增强铁基涂层,采用超声场辅助等离子熔覆工艺,进行WC增强铁基耐磨涂层制备,极大优化WC增强铁基涂层耐磨性能。

    一种新型高隔热性能热障涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN114059001A

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202111375152.6

    申请日:2021-12-07

    IPC分类号: C23C4/11 C23C4/134

    摘要: 本发明公开了一种新型高隔热性能热障涂层的制备工艺,包括以下步骤:步骤S1热障涂层模拟:在制备热障涂层之前,先通过软件模拟热障涂层的每层厚度、层间结合换热角度、层间结合的有效结合面积与热障涂层热导率的关系;步骤S2陶瓷层喷涂:采用等离子喷涂陶瓷层并根据软件模拟的关系调节等离子喷涂陶瓷层每层厚度;步骤S3制备热障涂层:根据等离子喷枪和变位机联合调节热障涂层层间结合换热角度和层间有效结合面积;步骤S4制备热障涂层:按照等离子喷涂方法制备热障涂层,并设定涂层厚度。本发明通过调控层状结构的层间结合热交换角度,降低层间有效结合面积以及单道次层厚减少同时增加换热次数增加热阻,从而降低了热障涂层的热导率。

    一种在金属或金属复合材料表面制备热防护陶瓷层的方法

    公开(公告)号:CN104562128B

    公开(公告)日:2017-10-03

    申请号:CN201510012668.2

    申请日:2015-01-09

    IPC分类号: C25D9/08

    摘要: 本发明公开了一种在金属或金属复合材料表面制备热防护陶瓷层的方法,首先配置:(1)硝酸盐水溶液、(2)硝酸盐复合金属氧化物溶胶的水溶液、(3)硝酸盐复合金属氧化物纳米颗粒的水溶液、(4)硝酸盐复合金属氧化物溶胶及纳米颗粒的水溶液;然后将表面预制有绝缘阻挡层的样品置于(1)、(2)、(3)或(4)溶液中,或将表面未做任何处理的样品置于(2)、(3)或(4)溶液中,并对样品施加高能脉冲电压进行阴极等离子体电解沉积。本发明的有益之处在于:通过添加氧化物溶胶和纳米颗粒,不仅可促进阴极等离子体放电,省去烦琐的绝缘阻挡膜预制工艺,而且可显著提高陶瓷层的沉积速率,改善陶瓷层的组织结构,形成纳米晶粒的陶瓷层。

    避免钛合金与异种金属电偶腐蚀的防护方法及防护涂层

    公开(公告)号:CN115478274A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211234162.2

    申请日:2022-10-10

    摘要: 本发明属于钛合金与异种金属的电偶腐蚀防护技术领域,公开一种避免钛合金与异种金属电偶腐蚀的防护方法和防护涂层;所述防护方法为:在作为钛合金与异种金属连接的电偶对中阴极材料的钛合金表面进行微弧氧化处理,以在钛合金表面形成微弧氧化膜层;随后,采用多弧离子镀法在所述微弧氧化膜层表面沉积TiN工作层,即在钛合金表面形成防护涂层,以实现电偶腐蚀防护。本发明针对钛合金与异种金属连接后形成的电偶对中的阴极材料钛合金进行防护,在钛合金表面形成防护涂层,通过形成的防护涂层以阻断阴、阳极之间的电子传输路径,实现电偶腐蚀防护,使防护的工艺简单化,大大降低防护的难度和成本。

    一种封闭孔隙结构陶瓷涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108517484B

    公开(公告)日:2020-12-18

    申请号:CN201810335982.8

    申请日:2018-04-16

    摘要: 本发明涉及航空航天、冶金和机械行业的材料及其加工技术领域,具体涉及一种封闭孔隙结构陶瓷涂层及其制备工艺。本发明要克服现有技术存在的封闭孔隙不稳定,易相互连通,形成连通的孔隙结构的问题。本发明提供的一种封闭孔隙结构陶瓷涂层的制备工艺,包括以下步骤:步骤一、将中心部位空心部分体积为比例50%~80%的中空多孔结构ZrO2或Al2O3陶瓷粉末,通过等离子喷涂方法制备陶瓷涂层;步骤二、在0.1~0.5MPa条件下,进行Zr(OH)4或Al(OH)3陶瓷胶体压渗;步骤三、对压渗完的陶瓷涂层进行热处理。本发明制备所得陶瓷层内部的孔隙为封闭孔隙,孔隙率为5%~30%,具有较低的热导率,热导率为0.6~1.2W/m·K,有效提高了隔热效果。

    金属及其复合材料表面耐蚀原位修复涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN105506712B

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201510893517.2

    申请日:2015-12-08

    IPC分类号: C25D11/38

    摘要: 本发明涉及金属及其复合材料表面耐蚀原位修复涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)清理腐蚀表面;(2)通过化学氧化法在金属及其复合材料样品表面制备化学氧化膜基底层;(3)在化学氧化膜基底上刷涂或喷涂锌黄环氧防腐底漆;(4)刷涂或喷涂氟碳涂料。本发明所获得的修复涂层的耐中性盐雾时间长达1200h以上,涂层和基体附着力为一级,结合良好。利用本发明获得的修复涂层适用于外场服役过程中涂层破损微区表面,修复效率高,且表面光滑、致密、结合牢固、厚度可控、耐蚀性能良好。本方法适用于外场及野外作业,金属及其复合材料表面耐蚀原位修复涂层的制备方法不需要附加设备,工艺稳定,操作简单,易于控制。

    一种功能梯度铸铁材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN104264036B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201410530098.1

    申请日:2014-10-10

    摘要: 本发明提供一种功能梯度铸铁材料及制备方法。传统铸铁材料的强韧性、抗疲劳性与导热性、抗氧化性相互矛盾,此消彼长现象非常严重。该功能梯度铸铁材料按垂直于柴油机气缸盖火力面沿高度方向依次由球墨铸铁、灰铸铁和蠕墨铸铁,三种铸铁的碳当量均为4.3~4.6,其它成分相同,采用相同的孕育剂和变质剂,通过调控孕育剂和变质剂加入速度和金属熔体的流速来控制凝固后铸铁的种类和含量,制备所需的功能梯度铸铁材料。本发明可以彻底解决高功率柴油机气缸盖热应力开裂的难题,满足新型高功率柴油机的要求。

    一种双螺旋结构热障涂层制备工艺

    公开(公告)号:CN115961231A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211651270.X

    申请日:2022-12-22

    IPC分类号: C23C4/134 C23C4/04

    摘要: 本发明公开了一种双螺旋结构热障涂层制备工艺,包括以下步骤:步骤一、热障涂层模型建立与模拟;步骤二、陶瓷层喷涂:采用等离子喷涂技术制备陶瓷层,并根据软件模拟的关系调节等离子喷涂陶瓷层每层厚度;步骤三、制备不同角度的双螺旋结构热障涂层:根据等离子喷枪线速度、出粉速率和变位机协同,逆时针和顺时针方向交错旋转调节热障涂层层间结合角度和层间有效结合面积,制备出具有双螺旋结构的热障涂层。本发明通过调控热障涂层的层间结合角度,使其具有双螺旋结构,制备出热导率低、隔热性能优异的热障涂层。