一种钛合金耐磨抗烧蚀复合强化层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118880225A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410982574.7

    申请日:2024-07-22

    IPC分类号: C23C8/36 C23C8/02 C22F1/18

    摘要: 本发明涉及钛合金表面处理技术领域,具体涉及一种钛合金耐磨抗烧蚀复合强化层及其制备方法,对钛合金基体表面研磨后进行超声清洗;采用机械喷丸方法对清洗后的钛合金进行表面塑性变形预处理形成扩散通道;在表面塑性变形后的钛合金上进行等离子体渗氮,得到表层复合强化的钛合金;本发明基于传统钛合金耐磨损抗烧蚀性能不佳,通过机械喷丸和等离子体氮化相结合的喷渗复合技术,在钛合金表面制备出耐磨纳米晶结构化合物层、抗烧蚀富铝层和抗疲劳扩散层,该复合强化层具有良好的耐磨抗烧蚀性能,能够有效改善钛合金热端部件的磨损烧蚀特性,提高钛合金热端部件服役的可靠性和安全性。

    一种等离子体辅助多步骤连续制备渗层/非晶碳膜复合涂层的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115323349B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211029925.X

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明涉及复合涂层制备技术领域,具体涉及一种等离子体辅助多步骤连续制备渗层/非晶碳膜复合涂层的方法及其应用,本发明利用梯度降温氩离子等离子体活化技术,衔接高温等离子体渗碳/氮和低温等离子体镀碳膜技术,利用多次高能氩离子轰击活化材料表面,去除渗层表面团簇状多孔疏松结构,使表面更加致密平整,促进后续非晶碳膜形核生长,形成一种高温氮/碳离子等离子体扩渗+梯度降温氩离子等离子体活化+低温碳离子等离子体镀膜多步骤连续制备渗层/非晶碳膜复合涂层的集成技术,并将其应用在轴承、齿轮等传动件、转动件领域。

    一种等离子体辅助多步骤连续制备渗层/非晶碳膜复合涂层的方法及其应用

    公开(公告)号:CN115323349A

    公开(公告)日:2022-11-11

    申请号:CN202211029925.X

    申请日:2022-08-25

    摘要: 本发明涉及复合涂层制备技术领域,具体涉及一种等离子体辅助多步骤连续制备渗层/非晶碳膜复合涂层的方法及其应用,本发明利用梯度降温氩离子等离子体活化技术,衔接高温等离子体渗碳/氮和低温等离子体镀碳膜技术,利用多次高能氩离子轰击活化材料表面,去除渗层表面团簇状多孔疏松结构,使表面更加致密平整,促进后续非晶碳膜形核生长,形成一种高温氮/碳离子等离子体扩渗+梯度降温氩离子等离子体活化+低温碳离子等离子体镀膜多步骤连续制备渗层/非晶碳膜复合涂层的集成技术,并将其应用在轴承、齿轮等传动件、转动件领域。

    一种铜合金表面Ti-Al-C基导电耐磨复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118979217A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411090876.X

    申请日:2024-08-09

    摘要: 本发明涉及铜合金表面磨损防护技术领域,具体涉及一种铜合金表面Ti‑Al‑C基导电耐磨复合涂层及其制备方法,首先选择原材料Ti粉、Al粉和石墨粉,采用喷雾造粒的方式制备Ti‑Al‑C粉末,通过真空烧结提高粉末结合强度,并去除造粒时使用的聚乙烯醇粘结剂,将烧结后Ti‑Al‑C粉末与Cu粉末通过自动搅拌机混粉制备复合涂层粉末,使用大气等离子喷涂设备进行涂层制备,在Cu基体表面制备厚度200~300μm的Ti‑Al‑C/Cu复合涂层,喷涂前对Cu基体进行表面喷砂粗化及酒精超声清洗。这种条件下制备的涂层物相包括反应形成的增强相TiC相和TiAl相、反应形成的润滑导电相Ti2AlC相、及未反应的导电Ti、Cu等物相,实现了导电耐磨复合涂层的低成本制备。

    一种移动机器人及其棘爪棘轮高弹力间歇运动装置

    公开(公告)号:CN108313158A

    公开(公告)日:2018-07-24

    申请号:CN201810265758.6

    申请日:2018-03-28

    发明人: 徐向荣 胡俭 杨阳

    IPC分类号: B62D57/028

    摘要: 本发明公开了一种移动机器人及其棘爪棘轮高弹力间歇运动装置,属于机器人机械结构设计技术领域。本发明包括曲柄和箱体,曲柄伸出箱体,所述的箱体内部设置阻力单元一、阻力单元二及阻力切换单元;阻力单元一和阻力单元二分设于曲柄的两侧,其中:阻力单元一、阻力单元二分别为曲柄不同角度范围内逆时针运动提供阻力,阻力切换单元在曲柄转动到对应位置时控制阻力单元一或阻力单元二动作。本发明实现了分段控制的效果,在移动机器人上坡或下坡时,保证了机器人的平衡,实现了机器人在不同地形的运动。

    一种基于对比学习的多视角微服务异常诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN118363809A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410170934.3

    申请日:2024-02-06

    发明人: 黄俊 杨阳 郑啸

    摘要: 本发明公开了一种基于对比学习的多视角微服务异常诊断方法及系统,涉及微服务数据处理技术领域,解决了多视角微服务异常诊断的技术问题;综合考虑多源监控数据的信息,使得不同来源、不同侧重的监控数据能够互相补充并发挥协同效应,从数据增强和模型设计两个层面对微服务系统中时间关系、空间关系进行有效建模,使得多模态数据表征信息更充分,获得的微服务系统表示、微服务表示等多粒度表示有助于运维工程师,方便、快捷地判断微服务系统异常情况,降低了数据异常检测方法的局限性,提高了异常检测方法的普适性;有效地避免了模型对异常标签的依赖,同时也避免了对多模态数据标注异常信息带来的额外物力、人力开销。

    一种稀土化合物辅助加速等离子体渗氮的方法

    公开(公告)号:CN113136539A

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN202110322311.X

    申请日:2021-03-25

    发明人: 杨阳 张世宏 周祥

    IPC分类号: C23C8/02 C23C8/36

    摘要: 本发明涉及等离子体渗氮技术领域,具体涉及一种稀土化合物辅助等离子体渗氮技术,先对试样抛光至镜面并清洗,然后配制稀土化合物前驱体溶液,利用悬涂法或刮涂法在合金表面制备稀土化合物薄膜,最后对合金进行等离子体辅助渗氮技术处理;这种稀土化合物辅助加速等离子体渗氮的方法,解决了等离子体渗氮时为了提高渗层厚度而升温导致氮化层晶粒长大、增加了能耗,降低了生产效率的问题。

    一种移动机器人及其棘爪棘轮高弹力间歇运动装置

    公开(公告)号:CN108313158B

    公开(公告)日:2023-07-21

    申请号:CN201810265758.6

    申请日:2018-03-28

    发明人: 徐向荣 胡俭 杨阳

    IPC分类号: B62D57/028

    摘要: 本发明公开了一种移动机器人及其棘爪棘轮高弹力间歇运动装置,属于机器人机械结构设计技术领域。本发明包括曲柄和箱体,曲柄伸出箱体,所述的箱体内部设置阻力单元一、阻力单元二及阻力切换单元;阻力单元一和阻力单元二分设于曲柄的两侧,其中:阻力单元一、阻力单元二分别为曲柄不同角度范围内逆时针运动提供阻力,阻力切换单元在曲柄转动到对应位置时控制阻力单元一或阻力单元二动作。本发明实现了分段控制的效果,在移动机器人上坡或下坡时,保证了机器人的平衡,实现了机器人在不同地形的运动。

    一种基于低温辉光等离子体的疏水减摩自润滑碳膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN113265641B

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202110322329.X

    申请日:2021-03-25

    IPC分类号: C23C16/26 C23C16/02 C23C8/38

    摘要: 本发明涉及碳膜制备技术领域,具体涉及一种基于低温辉光等离子体的疏水减摩自润滑碳膜及其制备方法,对材料进行抛光处理,将材料置于等离子体渗氮炉中,抽真空至10~50Pa,接通电压,电压保持在600~800V,占空比30%~80%;通入碳源气体和氢气/氩气,调节炉内温度和气压,开始制备疏水减摩自润滑的碳膜,保持稳定的温度和气压等参数一段时间,接着试样随炉冷却至室温,取出试样;这种基于低温辉光等离子体的疏水减摩自润滑碳膜及其制备方法,解决了如何在低温下采用低成本制备兼具疏水和减摩自润滑特性的碳膜的问题。

    一种低电流辉光和高电流弧光等离子体组合渗氮方法

    公开(公告)号:CN113957380A

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202111255505.9

    申请日:2021-10-27

    IPC分类号: C23C8/38 C23C8/02

    摘要: 本发明涉及等离子体渗氮技术领域,具体涉及一种低电流辉光和高电流弧光等离子体组合渗氮方法:对试样抛光至镜面并清洗、烘干后装载入炉内,打开真空泵,抽真空至5.0×10‑2Pa;电阻加热开启,炉温升温至渗氮所需温度400~550℃;通入氩气,加电压700‑800V,电离氩气形成辉光等离子体清洗试样表面,去除材料表面的氧化物等杂质,激活材料表面;接着利用柱弧源产生的弧光等离子体中的电子流电离氩气,进行二次激活,柱弧靶电流为100~200A;通入氮气,柱弧靶电流维持在100~200A,气压维持在1~3Pa,工件接负偏压300‑500V,形成的氮离子进行渗氮,渗氮速率远高于辉光等离子体渗氮,渗氮层表面粗糙度低,表面质量高,力学性能和摩擦磨损性能优于传统辉光等离子体渗氮术。