一种Ta12W合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118667367A

    公开(公告)日:2024-09-20

    申请号:CN202410687070.2

    申请日:2024-05-30

    IPC分类号: C09D1/00 B05D7/14

    摘要: 本发明提供了一种Ta12W合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法,旨在解决现有钽合金涂层技术在极端高温环境下的保护能力不足的问题。通过精心设计的材料配比和制备流程,本发明成功开发出一种能够显著提高Ta12W合金在高温条件下的抗氧化性能、热震稳定性以及耐冲刷性的高温抗氧化涂层。该涂层材料主要由Mo、Cr及其化合物、Ta2O5、Hf及其化合物、MoSi2、Ti、ZrO2、Y2O3、Sc2O3及Si等组成,所有成分均以粉体形式存在,并通过研磨、混合、涂层和烧结等工艺步骤制备而成。本发明的涂层技术不仅适用于航空、航天领域,还可广泛应用于高温工业设备和化工行业中,具有广阔的市场应用前景和显著的经济效益。

    一种高温抗氧化防护涂层材料、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN114892163A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210502425.7

    申请日:2022-05-09

    摘要: 本申请涉及高温涂层制备技术领域,具体而言,涉及一种高温抗氧化防护涂层材料、制备方法及应用,一定程度上可以解决3D打印合金基体与传统压力加工合金的组织结构存在差异,导致采用传统涂层和制备方法在3D打印基体上形成的涂层存在易脱落氧化、不耐高温的问题。所述一种高温抗氧化防护涂层材料包括:抗氧化粉体、分散剂和粘合剂;抗氧化粉体包括以下按重量百分比计的组分:Ta4HfC5为6.0~8.0Wt%、MoSi2为4.5~5.0Wt%、TiB2为3.0~4.0Wt%、ZrO2为2.5~3.0Wt%、Nb为1.5~2.0Wt%、W为1.0~1.5Wt%、以及Y2O3为0.5~1.0Wt%,余量为Si。

    一种铌钨合金-Nb6621高温抗氧化涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308689B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110539361.3

    申请日:2021-05-14

    IPC分类号: C23C24/08 B22F9/04

    摘要: 本发明涉及一种新型铌钨合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法,涂层材料的组份按质量百分数计包括:TaC为5.0~7.0Wt%、HfC为4.5~5.5Wt%、Al2O3为4.0~4.5Wt%、MoSi2为3.5~4.2Wt%、Ti为3.0~4.0Wt%、ZrO2为2.5~3.0Wt%、W为2.0~3.0Wt%、Y2O3为1.5~2.0Wt%、Si为66.8~74.0Wt%。本发明制备的高温抗氧化涂层不但具有很好的高温抗氧化性、多次脉冲性能,而且涂层与基材的结合力强,涂层结构致密,使用温度可达1800℃。解决了巡航飞行器发动机升级换代中高温材料高温氧化难题,为升级换代的新型发动机提供材料保障。本发明研制的涂层,除可在航空、航天巡航飞行器领域应用外,还可以在武器装备、原子能及化工工业领域推广,具有十分广阔的发展应用前景和良好的社会效益。

    钛基氧化铱阳极涂层材料及阳极涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN112064059A

    公开(公告)日:2020-12-11

    申请号:CN202010604797.1

    申请日:2020-06-29

    IPC分类号: C25B11/06 C23C18/12

    摘要: 本发明涉及一种钛基氧化铱阳极涂层材料及阳极涂层的制备方法。其特点是:是由底层和面层组成的IrO2‑Ta2O5‑SnO2‑Bi2O3涂层材料,其中底层为SnO2‑Bi2O3,面层为IrO2‑Ta2O5‑SnO2。本发明的主要优点是;1、本发明制备涂层复合材料、复合材料中的过渡金属配比简单生成涂层稳定,该结构材料涂层性能稳定,克服了传统的涂层在性能不稳定的缺点。2、过渡金属中钽摩尔比较大,铱的摩尔比较小,具有节省材料成本优势;3、本发明涂层表面粘结强度(20‑30MPa)高,使用过程中不易起皮和脱落。

    钼及钼合金用高温抗氧化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN104498941B

    公开(公告)日:2017-06-20

    申请号:CN201410733680.8

    申请日:2014-12-05

    IPC分类号: C23C24/10 C22C1/10

    摘要: 本发明涉及一种钼及钼合金用高温抗氧化涂层及其制备方法。其特点是,组成为:Al为15~20Wt%,Ni为3~5Wt%,W为2~3Wt%,MoSi2为1.5~3Wt%,Cr为0.5~0.8Wt%,余量为Si。本发明提供了一种在钼及其合金表面使用的高温抗氧化涂层材料,以及由其制备高温抗氧化涂层的方法,该涂层可以有效提高钼及钼合金的高温抗氧化性能,解决了钼及其合金在600℃以上大气环境中剧烈氧化问题,减少钼及其氧化物对环境的污染,延长钼及其合金制品的使用寿命,达到节约资源,降低成本、减少污染的效果。

    一种低密度铌合金高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法

    公开(公告)号:CN102719713B

    公开(公告)日:2013-11-13

    申请号:CN201210237037.7

    申请日:2012-07-10

    IPC分类号: C22C21/02 C23C24/08

    摘要: 本发明涉及一种低密度铌合金高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法,其特点是,按重量计组分为:Si为10~15Wt%,Ti为2~3Wt%,Mo为1~2Wt%,HfO2为0.8~1.2Wt%,W为0.7~0.9Wt%,余量为Al。本发明提供了一种低密度铌合金高温抗氧化材料及由其制备高温抗氧化涂层的方法,采用该材料制备的涂层有效解决了低密度铌合金在800℃以上,尤其是在1100℃上下大气环境中剧烈氧化问题,最大程度的保留合金的高温力学性能,同时扩大低密度铌合金适用范围并延长其使用寿命。本发明高温抗氧化材料制备的涂层具有良好的高温抗氧化性,涂层表面均匀,微观结构致密。

    在铌钨合金上制备高温抗氧化涂层的方法

    公开(公告)号:CN102071419A

    公开(公告)日:2011-05-25

    申请号:CN201110024937.9

    申请日:2011-01-24

    IPC分类号: C23C24/10 B23K26/34

    摘要: 本发明涉及用冷喷涂和激光熔覆技术在铌钨合金(Nb521)表面制备高温抗氧化纳米复合涂层的方法,尤其是在铌钨合金上制备高温抗氧化涂层的方法。其特点是,包括如下步骤:a、取高温抗氧化材料,将其中的Mo和Si组分分别加工成纳米粉体待用,然后将其余组分混合后也加工成纳米粉体待用;b、先将Si纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上;c、再将步骤a中所述的其余组分混合后的纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上;d、然后将Mo纳米粉体冷喷涂在铌钨合金基材上,此时所有涂层总厚度控制在50~140微米;e、将喷涂后的铌钨合金基材用激光束辐照扫描熔化涂层即可。本发明方法令涂层粉体间组织紧密,大大提高了涂层的致密性。

    一种新型铌钨合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113308689A

    公开(公告)日:2021-08-27

    申请号:CN202110539361.3

    申请日:2021-05-14

    IPC分类号: C23C24/08 B22F9/04

    摘要: 本发明涉及一种新型铌钨合金高温抗氧化涂层材料及其制备方法,涂层材料的组份按质量百分数计包括:TaC为5.0~7.0Wt%、HfC为4.5~5.5Wt%、Al2O3为4.0~4.5Wt%、MoSi2为3.5~4.2Wt%、Ti为3.0~4.0Wt%、ZrO2为2.5~3.0Wt%、W为2.0~3.0Wt%、Y2O3为1.5~2.0Wt%、Si为66.8~74.0Wt%。本发明制备的高温抗氧化涂层不但具有很好的高温抗氧化性、多次脉冲性能,而且涂层与基材的结合力强,涂层结构致密,使用温度可达1800℃。解决了巡航飞行器发动机升级换代中高温材料高温氧化难题,为升级换代的新型发动机提供材料保障。本发明研制的涂层,除可在航空、航天巡航飞行器领域应用外,还可以在武器装备、原子能及化工工业领域推广,具有十分广阔的发展应用前景和良好的社会效益。