一种等离子体电解沉积制备微细磁性磨料的方法

    公开(公告)号:CN112453393A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011390385.9

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体电解沉积制备微细磁性磨料的方法,即:将粒径为10μm以下的铁粉混入铝酸钠电解液中形成混合电解液;调节阀门控制混合电解液按一定流速通过石墨阳极和铜阴极之间的区域,对两电极施加脉冲直流电源;在高电压的作用下,两极间的电解液产生放电等离子体,在铁粉颗粒表面沉积出纳米尺度氧化铝作为硬质磨粒相;通过等离子体电解沉积过程中的热效应、化学效应、扩散效应和电泳效应,微米尺度的铁磁相铁粉与纳米尺度的硬质磨粒相氧化铝牢固结合在一起,从而制备出球形度高、粘结力强的多尺度微细磁性磨料。本发明操作简单、成本低、效率高,通过控制电解液成分、浓度和放电参数,能够实现不同尺度、不同材质的硬质磨粒相在铁磁性颗粒基体表面上均匀分布和牢固结合。

    一种等离子体电解沉积制备微细磁性磨料的方法

    公开(公告)号:CN112453393B

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202011390385.9

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种等离子体电解沉积制备微细磁性磨料的方法,即:将粒径为10μm以下的铁粉混入铝酸钠电解液中形成混合电解液;调节阀门控制混合电解液按一定流速通过石墨阳极和铜阴极之间的区域,对两电极施加脉冲直流电源;在高电压的作用下,两极间的电解液产生放电等离子体,在铁粉颗粒表面沉积出纳米尺度氧化铝作为硬质磨粒相;通过等离子体电解沉积过程中的热效应、化学效应、扩散效应和电泳效应,微米尺度的铁磁相铁粉与纳米尺度的硬质磨粒相氧化铝牢固结合在一起,从而制备出球形度高、粘结力强的多尺度微细磁性磨料。本发明操作简单、成本低、效率高,通过控制电解液成分、浓度和放电参数,能够实现不同尺度、不同材质的硬质磨粒相在铁磁性颗粒基体表面上均匀分布和牢固结合。

    一种超声辅助电解等离子体抛光钛合金的方法

    公开(公告)号:CN112538651A

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN202011386213.4

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种超声辅助电解等离子体抛光钛合金的方法。首先调配含有铝酸钠、六偏磷酸钠和氢氧化钾的混合电解液作为抛光液;将钛合金试件浸入盛有抛光液的不锈钢槽中,钛合金试件接阳极、不锈钢槽接阴极;然后阴阳极之间施加正极性电压350‑450V、负极性电压30V、脉冲频率350‑450Hz、占空比35‑45%的双脉冲电源;检测抛光过程中的电流波形,只在波形的脉间阶段,由抛光槽底部的超声装置对抛光液施加振荡频率为30‑50kHz的超声空化作用;采用循环水冷系统对抛光槽进行冷却,使抛光液温度保持在60℃左右,对钛合金试件进行不少于10min的抛光处理。本发明方法采用超声辅助电解等离子体抛光技术,利用电化学氧化钝化、放电等离子体蚀除活化、超声增强活化等作用,实现对钛合金复杂壁面和型腔的有效抛光。

    一种超临界二氧化碳辅助等离子体熔射制备磁性磨料的方法

    公开(公告)号:CN112427646A

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN202011386214.9

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种超临界二氧化碳辅助等离子体熔射制备磁性磨料的方法,即:以射频感应等离子体将铁磁相颗粒加热至熔融,形成粒度较为一致的液滴;用含有磨粒相的超临界二氧化碳对铁磁相熔滴进行喷射,充分利用超临界二氧化碳的快速膨胀和雾化冷却特性,使得磨粒相颗粒均匀分布且牢固镶嵌在球形铁磁相基体上;表面镶嵌着磨粒相的铁磁相熔滴进入磁性磨料反应室进行冷却,再进入气固分离室进行分离和收集,最后得到形度高、粘结力强、粒度一致、磨粒相均匀分布的磁性磨料。本发明方法利用超临界二氧化碳的快速膨胀和焦耳‑汤姆逊冷却效应,能够有效解决传统制备方法中铁磁相熔滴破碎、表面润湿性差、磨粒相颗粒外逸、两相结合力弱、颗粒分布不均匀等问题,从而制备出形态理想、性能优越、寿命突出的磁性磨料。

Patent Agency Ranking