一种金属陶瓷复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114807723B

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202210394582.0

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种金属陶瓷复合涂层,所述金属陶瓷复合涂层包括陶瓷颗粒增强相和金属粘结相;所述陶瓷颗粒增强相由TiC、Cr2C3、TiB2、Ti5Si3组成;所述金属粘结相由镍基合金组成;所述陶瓷颗粒增强相弥散分布于所述金属粘结相中。本发明还涉及一种金属陶瓷复合涂层的制备方法。本发明的金属陶瓷复合涂层除具有高的耐磨性外,同时具有优良的耐腐蚀和耐高温性能;其真空感应反应钎涂工艺具有热输入低,对基板热影响小,涂层应用温度高等优点,在海洋、环保、能源和石油化工等行业具有广泛的应用前景。

    一种金属陶瓷复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114807723A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210394582.0

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明涉及一种金属陶瓷复合涂层,所述金属陶瓷复合涂层包括陶瓷颗粒增强相和金属粘结相;所述陶瓷颗粒增强相由TiC、Cr2C3、TiB2、Ti5Si3组成;所述金属粘结相由镍基合金组成;所述陶瓷颗粒增强相弥散分布于所述金属粘结相中。本发明还涉及一种金属陶瓷复合涂层的制备方法。本发明的金属陶瓷复合涂层除具有高的耐磨性外,同时具有优良的耐腐蚀和耐高温性能;其真空感应反应钎涂工艺具有热输入低,对基板热影响小,涂层应用温度高等优点,在海洋、环保、能源和石油化工等行业具有广泛的应用前景。

    材料断裂韧性压痕法测量系统及方法

    公开(公告)号:CN114910373A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210378864.1

    申请日:2022-04-11

    Abstract: 本发明涉及一种材料断裂韧性压痕法测量系统及方法。所述系统包括压痕形成模块,用于对金相试样施加压力,使金相试样的表面形成菱形压痕及裂纹;摄像模块,用于拍摄金相试样的表面的菱形压痕及裂纹,得到试样图像;图像处理模块,用于识别试样图像中的菱形压痕,确定菱形压痕的几何轮廓,测量菱形压痕边长及对角线长度;以及,用于识别试样图像中的裂纹,确定裂纹轮廓,测量裂纹长度;断裂韧性确定模块,用于根据金相试样所对应材料的类别、菱形压痕边长、菱形压痕对角线长度、裂纹长度,以及压痕形成模块对金相试样所施加压力大小确定该材料的断裂韧性。实现材料断裂韧性的规模化、自动化和低成本测量。

    基于数据库的批注方法和装置

    公开(公告)号:CN104881480B

    公开(公告)日:2019-03-26

    申请号:CN201510297222.9

    申请日:2015-06-03

    Abstract: 本发明提供基于数据库的批注方法和装置。所述批注方法包括:扫描纸质文件,以获取第一图像;根据所述第一图像,获取多个题目的文本内容和多个答案的多个第二图像;根据多个第二图像获取多个检索词;根据多个检索词检索批注数据库;针对未检索到的检索词,新增批注内容,并将新增批注内容存储至批注数据库中;针对检索到的检索词,修改批注内容,并将修改的批注内容存储至批注数据库中;针对全部检索词,建立批注列表,所述批注列表包括检索词和相应的批注内容;根据批注列表,生成包括多个题目和相应批注内容的文本内容并自动发送电子邮件。该方法通过记录和汇总批注信息,建立批注数据库,通过检索词检索批注,提高了批注使用效率。

    一种核壳结构的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法

    公开(公告)号:CN109346705A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811291256.7

    申请日:2018-10-31

    Abstract: 一种核壳结构的镍钴铝酸锂正极材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其特征在于先制备前驱体粉体,再将前驱体粉体与锂源烧结得到镍钴铝酸锂正极材料,其中前驱体粉体由核和壳两部分组成,核为基体,基体化学式为:Ni1-x-yCoxAly(OH)2;所述基体的粒径为1~20μm;壳为包覆层,包覆层化学式为:(Ni1-h-kCohMnk)1-zMz(OH)2,其中,M选自Ti、Zr、Al、Mg、Mo、Cr、V中的一种或多种;其中h>0,k>0,1>1-h-k>0且0

    高信噪比的磁性无损检测装置

    公开(公告)号:CN101526498A

    公开(公告)日:2009-09-09

    申请号:CN200910081924.8

    申请日:2009-04-08

    Abstract: 一种高信噪比的磁性无损检测装置,涉及磁性无损检测技术领域。本发明探头内安置有建立稳恒磁场的永磁体,来磁化受检管内强磁性的氧化物,安置有磁场敏感元件检测氧化物建立的杂散磁场并将其转化为输出电压信号,安置有降噪用磁场敏感元件,它是与检测用磁场敏感元件具有相同磁场灵敏度的线性霍尔元件,两者同极性地平行安置;检测用磁场敏感元件位于探头工作状态下贴近受检管的管壁一侧,而降噪用磁场敏感元件处于探头中远离受检管一侧;由检测用磁场敏感元件和降噪用磁场敏感元件的输出信号通过差动方式输出探头的检测信号,输送到检测仪表。本发明的磁性无损检测探头的背底噪声信号低、信噪比高,特别适用于对检测信号较弱的厚壁管道等进行检测。

    奥氏体不锈钢管内氧化物的磁性无损检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1441246A

    公开(公告)日:2003-09-10

    申请号:CN03109490.2

    申请日:2003-04-10

    Abstract: 奥氏体不锈钢管内氧化物的磁性无损检测方法及装置,涉及磁性无损检测技术领域。本发明从非磁性的奥氏体不锈钢管外部施加一个稳恒磁场,将管道内部呈强磁性的内氧化物磁化,从管道外部利用磁场敏感元件检测被磁化的氧化物产生的杂散磁场信号,并通过磁场敏感元件将其转化为电信号进行检测。实施本方法的专门检测装置,包括至少一个探头(1)和与探头连接的直流电源(4),以及与探头相连接的输出直流电压检测仪表(5),探头(1)中还包括一个稳恒磁场源(2)和至少一个磁场敏感元件(3)。本发明可以高灵敏、快捷、安全地对奥氏体不锈钢管道内氧化物进行无损检测。

    一种锂电电极材料表面固溶层材料的优化方法

    公开(公告)号:CN107170970B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201710348650.9

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明属于锂电材料技术领域,特别是一种以锂电正极或负极材料为基体,以力学及导电性能为依据选择固溶体成分,将此固溶体包覆于电极颗粒之上,此表面固溶体层可以提高锂离子电池循环性能从而大大提高电池使用寿命的一种锂电电极材料表面固溶层材料的优化方法。具体为:将基体材料与掺杂材料按特定比例混合,将所述混合物经过一系列工艺制成块体材料,测试块体材料力学性能与导电性能,以力学性能和导电性能为判定依据选出最优成分作为包覆材料,将最优成分包覆于基体颗粒表层后即获得改性电极基体材料。本发明将力学和导电性能测试作为选择依据,相对传统试错法提高了效率,并且更加具有针对性,所制备材料循环性能较原基体材料有了大幅度提高。

    一种核壳结构的镍钴锰酸锂三元材料的制备方法

    公开(公告)号:CN108336349A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810058744.7

    申请日:2018-01-22

    Abstract: 一种核壳结构的镍钴锰酸锂三元材料的制备方法,属于锂离子电池正极材料技术领域。其特征在于先制备前驱体粉体,在将前驱体粉体与锂源烧结得到镍钴锰酸锂三元材料,其中前驱体粉体由核和壳两部分组成,核为基体,基体化学式为:Ni1-x-yCoxMny(OH)2,其中,x>0,y>0,1>1-x-y>0;所述基体的粒径为1~20μm;壳为包覆层,包覆层化学式为(Ni1-h-kCohMnk)1-zMz(OH)2,其中,M选自Ti、Zr、Al、Mg、Mo、Cr、V中的一种或多种;其中h>0,k>0,1>1-h-k>0且0

    一种锂电电极材料表面固溶层材料的优化方法

    公开(公告)号:CN107170970A

    公开(公告)日:2017-09-15

    申请号:CN201710348650.9

    申请日:2017-05-17

    Abstract: 本发明属于锂电材料技术领域,特别是一种以锂电正极或负极材料为基体,以力学及导电性能为依据选择固溶体成分,将此固溶体包覆于电极颗粒之上,此表面固溶体层可以提高锂离子电池循环性能从而大大提高电池使用寿命的一种锂电电极材料表面固溶层材料的优化方法。具体为:将基体材料与掺杂材料按特定比例混合,将所述混合物经过一系列工艺制成块体材料,测试块体材料力学性能与导电性能,以力学性能和导电性能为判定依据选出最优成分作为包覆材料,将最优成分包覆于基体颗粒表层后即获得改性电极基体材料。本发明将力学和导电性能测试作为选择依据,相对传统试错法提高了效率,并且更加具有针对性,所制备材料循环性能较原基体材料有了大幅度提高。

Patent Agency Ranking