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公开(公告)号:CN102560578B
公开(公告)日:2014-09-10
申请号:CN201010598862.0
申请日:2010-12-21
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C25D5/20
摘要: 本发明涉及电镀装置领域,具体为一种间断式超声电镀装置及其应用,可应用到各类电镀行业的电镀工艺中,例如电镀Ni、Cr、Cu或Mn等。该装置设有超声水槽、水浴、电镀容器、超声发生器、控制器,超声水槽中放入水,构成水浴,镀液装入电镀容器中,电镀容器置于超声水槽中,电镀容器外的超声水槽水面持平或略低于镀液液面高度,电镀容器的下部与超声水槽之间有间隔;超声水槽底部设置超声发生器,控制器的输出端连接超声发生器,控制器的输入端连接时间继电器。本发明解决超声电镀硬膜过厚脆裂的问题,以及呼应大幅度提高普通电镀行业各项性能的瓶颈,该类膜层相对于超声电镀膜层大幅度的提高耐磨性能、耐腐蚀性能以及膜层结合力。
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公开(公告)号:CN103388137A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310275419.3
申请日:2013-07-02
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C23C18/36
摘要: 本发明涉及叠层膜的制备技术,具体为一种具有优良耐磨、耐腐蚀性能并且可抑制裂纹产生和扩展的化学镀Ni-P纳米叠层镀膜及其制备方法。本发明采用化学镀工艺并间歇式周期性导入超声波的技术,制备Ni-P纳米叠层镀膜,其制备方法:经过除油、净化处理的金属基底材料,进行化学镀Ni-P纳米叠层镀膜,当Ni-P纳米叠层镀膜达到所需要的厚度时,取出清洗干净并进行干燥后,即可得到制好的化学镀Ni-P纳米叠层镀膜,其单层厚度在50-500纳米,总厚度在4-50微米范围内根据实际需求可以进行调整。
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公开(公告)号:CN102443808A
公开(公告)日:2012-05-09
申请号:CN201010508014.6
申请日:2010-10-15
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及材料表面处理技术,具体为一种能够抑制渗层脆性开裂的具有一定厚度、硬度的不锈钢表面耐腐蚀氧氮化强韧层及其制备方法和应用,可作为双密封、双紧固支撑的双保险高强度耐压双卡套式管接头中,由不锈钢制成的后卡套的表面功能性强化层得到应用。在不锈钢表面上液体渗氮、等离子热处理以及液体氧化处理,获得具有良好抑制渗层脆性开裂的耐腐蚀氧氮化强韧层。所述强韧层的硬度在Hv0.1400-700范围内,强韧层的厚度在30-80微米范围内。它是能够调整不锈钢表面渗氮层硬度、厚度和组成的复合表处理工艺技术,解决不锈钢制成的管道连接用后卡套的表面功能性强化和耐腐蚀的问题。
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公开(公告)号:CN101386983B
公开(公告)日:2010-05-19
申请号:CN200710012807.7
申请日:2007-09-12
申请人: 中国科学院金属研究所 , 江苏星河集团有限公司
摘要: 本发明涉及离子渗技术,具体为一种富Cr离子渗氮层及其制备方法和应用,解决双密封、双紧固支撑的双保险高强度耐压双卡套式管接头中,由不锈钢制成的后卡套的表面功能性强化问题。本发明利用离子渗技术在不锈钢表面获得一定厚度、硬度和成分的离子渗层。其制备方法:首先除去合金表面上的油污,在有机溶剂中超声清洗;然后,将洗净的试样置入离子氮化设备的真空室内,抽真空到所需真空度后通氩气进行离子轰击清洗;最后,在离子渗过程中通过调整离子渗功率、氨气以及氩气流量的变化,获得具有良好抑制渗层脆性开裂性能的富Cr渗氮强化层,其渗层中Cr含量为20-40wt%,渗层硬度在400-800范围内、渗层厚度在0.02-0.1毫米范围内可调。
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公开(公告)号:CN101396661A
公开(公告)日:2009-04-01
申请号:CN200710012968.6
申请日:2007-09-26
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 于志明
IPC分类号: B01J23/889 , H01M4/06 , H01M4/90
摘要: 本发明涉及一种高孔率泡沫状MnO2催化材料及制备方法和应用,解决臭氧流经载体的同时达到高效催化、延长催化物的使用寿命、提高催化物纯度、改善催化效果等问题,可应用到基于微处理器的紫外光度法臭氧分析仪的臭氧转化器上,也可用为碱锰电池的高效催化活性物。以泡沫海绵为基体材料,泡沫海绵经导电化处理后,在其表面上首先进行镀铜,当Cu镀膜达到所需要的厚度后取出晾干,在真空炉或有氩气保护的炉子中进行热处理,形成泡沫状铜网,其后在泡沫状铜网表面沉积Mn镀层,当Mn镀层达到所需的厚度后取出晾干,再在一个大气压下的普氧气氛中进行氧化处理即可得到制好的高孔率泡沫状MnO2催化材料,其空隙率为85-95%,比面积在12.6m2/m3-29.6m2/m3范围内根据实际需求进行调整。
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公开(公告)号:CN101298655A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200710011188.X
申请日:2007-04-30
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及离子镀膜技术,具体为一种纳米叠层TiN梯度膜及其制备方法,解决工作温度低于600℃,由高温合金制成的汽车发动机阀门、飞机叶片等零部件的表面耐磨、耐腐蚀问题,以及常规TiN离子镀膜镀层易开裂问题。本发明利用离子镀膜技术在高温合金表面上沉积纳米叠层TiN梯度膜。其制备方法:首先除去合金表面上的油污,在有机溶剂中超声清洗;然后,将洗净的试样装卡在卡具上并置入离子镀膜设备的真空室内,抽真空到所需真空度并加热到一定的温度后通氩气进行离子轰击清洗;最后,在镀膜过程中通过调整蒸发源束流、负偏压以及氮气流量的变化,获得具有良好抑制镀层开裂性能的纳米叠层TiN梯度膜,其每层厚度为50-100纳米,镀膜总厚度在1.5-3.6微米范围内可调。
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公开(公告)号:CN1453390A
公开(公告)日:2003-11-05
申请号:CN02109557.4
申请日:2002-04-27
申请人: 中国科学院金属研究所
发明人: 于志明
摘要: 本发明涉及涂层材料的制备,特别是提供了一种能够阻碍基体中合金元素向外扩散以及涂层和环境气氛中元素向内扩散的富铼高熔点合金层的制备方法。操作步骤为:1)沉积处理:利用物理气相沉积法在高温合金基材表面上沉积与基体结合强度高、厚度为5~20微米的含铼铝合金涂层;2)预扩散处理:在大气压-10-3Pa的压力下、以8~20℃/分的速度加温至1473~1573K的高温,经10~100小时预扩散处理。采用本发明能兼顾阻挡效果与附着性。
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公开(公告)号:CN103388137B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310275419.3
申请日:2013-07-02
申请人: 中国科学院金属研究所
IPC分类号: C23C18/36
摘要: 本发明涉及叠层膜的制备技术,具体为一种具有优良耐磨、耐腐蚀性能并且可抑制裂纹产生和扩展的化学镀Ni-P纳米叠层镀膜及其制备方法。本发明采用化学镀工艺并间歇式周期性导入超声波的技术,制备Ni-P纳米叠层镀膜,其制备方法:经过除油、净化处理的金属基底材料,进行化学镀Ni-P纳米叠层镀膜,当Ni-P纳米叠层镀膜达到所需要的厚度时,取出清洗干净并进行干燥后,即可得到制好的化学镀Ni-P纳米叠层镀膜,其单层厚度在50-500纳米,总厚度在4-50微米范围内根据实际需求可以进行调整。
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公开(公告)号:CN102127784B
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201010010156.X
申请日:2010-01-20
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及叠层膜的制备技术,具体为一种不仅具有优良耐磨、耐腐蚀性能,而且与基体材料结合强度高、可抑制裂纹的产生与扩展的电镀Cu叠层膜及其制备方法,解决为提高Cu镀层与基体材料的结合力而采用氰化物镀铜时产生的剧毒污染问题。本发明采用电镀工艺并间歇导入超声波的技术,制备了一种铜叠层镀膜,其制备方法:经过除油、净化处理的金属基底材料,进行电镀Cu叠层镀膜,当铜叠层镀膜达到所需要的厚度时,取出清洗干净并进行干燥后,即可得到制好的电镀Cu叠层镀膜。获得的金属铜膜呈层状结构,铜膜的单层厚度在0.08~2.5微米范围内,总厚度在3.2微米~50微米范围内根据实际需求可以进行调整。本发明简单易行、成本较低。
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公开(公告)号:CN101637680A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200810012567.5
申请日:2008-07-30
申请人: 中国科学院金属研究所
摘要: 本发明涉及过滤网材料的制备技术,具体为一种具有优良抗菌性能的(Cu+CeO 2 )/Cu复合网状抗菌过滤金属材料及制备方法和应用,解决细菌孳生和人体铜摄入不足等问题,可应用于食品、饮料、酒类等气体或液体生产过滤装置以及空调中的过滤网。本发明以泡沫海绵为基底材料,负载金属(Cu+CeO 2 )/Cu形成高孔率网状抗菌过滤金属材料。其制备方法:经过导电化处理的基底材料,进行电镀Cu抗菌镀层,当铜镀膜达到所需要的厚度时,在真空炉或有氩气保护的炉子中进行热处理,形成金属铜网,最后在金属铜网表面镀(Cu+CeO 2 ),即可得到制好的负载金属(Cu+CeO 2 )/Cu复合网状抗菌过滤金属材料,其孔隙率为85%-96%,孔径根据实际需求在350微米-500微米范围内可调。
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