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。

    一种电解等离子体制备铝合金抗粘附表面的方法

    公开(公告)号:CN103882495A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410151757.0

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种电解等离子体制备铝合金抗粘附表面的方法。首先用金刚砂纸对铝合金片进行打磨,然后将其依次用丙酮和无水乙醇进行不少于20min的超声波清洗,恒温干燥箱烘干后放入预先配置好的硫酸钠(Na2SO4)、柠檬酸铵(C6H5O7(NH4)3)混合电解液中,铝合金片作阳极,不锈钢槽接阴极,两者之间施加300~500V的直流电压进行电解等离子体处理,构造微纳米双重阶层微观结构,然后放入去离子水中进行5min的超声波清洗以去除表面残留的反应生成物,再用十三氟辛基三乙氧基硅烷(C8F13H4Si(OC2H5)3)乙醇溶液进行10min的修饰,最后获得低润湿性的抗粘附表面。采用该方法获得的铝合金表面具有较低的润湿性和粘附性,以及良好的耐磨性,本发明方法无需危险的化学试剂及复杂昂贵的设备,工艺简单,重复性好,具有较强的工程应用价值。

    一种抛丸—阳极氧化复合法制备铝合金抗粘附表面的方法

    公开(公告)号:CN103911567A

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201410151387.0

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种抛丸—阳极氧化复合法制备铝合金抗粘附表面的方法。首先用砂纸对铝合金片进行打磨,接着用丙酮将其清洗干净,然后利用压缩空气为动力,将80#的喷丸微粒高速喷射到需处理的铝合金表面,进行3min的抛丸处理。抛丸处理后的试件依次浸泡在丙酮和无水乙醇溶液中进行超声波清洗,烘干后放入预先配置好的Na3PO4电解液中,并在铝合金试件和铜阴极之间施加60V的直流电压进行5~10min的阳极氧化处理,构造微纳米双重阶层微观结构,然后置入去离子水中进行不少于5min的超声波清洗并进行干燥,最后再放入温度为80℃的氟硅烷乙醇溶液中进行15min的修饰,从而获得低润湿性的抗粘附表面。采用该方法获得的铝基橡塑模具表面具有较低的润湿性和粘附性,以及较高的表面硬度和良好的耐磨性。本发明方法无需危险的化学试剂及复杂昂贵的设备,工艺简单,重复性好。

    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。

    一种3D打印钛合金复杂零部件的表面抛光方法

    公开(公告)号:CN112276097A

    公开(公告)日:2021-01-29

    申请号:CN202011386217.2

    申请日:2020-12-02

    Abstract: 本发明公开了一种3D打印钛合金复杂零部件表面抛光的方法。在含有甲酰胺、氯化钾和去离子水的混合电解液中加入氧化铝纳米磨粒,搅拌均匀后作为抛光液;在40℃抛光液中加入十二烷基三甲基氯化铵活性剂,使抛光液中的氧化铝磨粒带正电荷;将3D打印钛合金试件浸入盛有抛光液的不锈钢槽中,3D打印钛合金试件接阳极、不锈钢槽接阴极;然后阴阳极之间施加脉冲直流电源产生放电等离子体;在电流波形的脉间阶段,由抛光槽底部的超声装置对抛光液施加频率为40‑60kHz的超声振荡,对3D打印钛合金试件进行不少于15min的抛光处理。本发明方法利用阳极电化学反应、放电等离子体蚀除、超声空化和磨粒冲蚀的综合作用,实现对3D打印钛合金壁面和型腔的有效抛光。

    一种电解等离子体制备铝合金抗粘附表面的方法

    公开(公告)号:CN103882495B

    公开(公告)日:2017-10-27

    申请号:CN201410151757.0

    申请日:2014-04-16

    Abstract: 本发明公开了一种电解等离子体制备铝合金抗粘附表面的方法。首先用金刚砂纸对铝合金片进行打磨,然后将其依次用丙酮和无水乙醇进行不少于20min的超声波清洗,恒温干燥箱烘干后放入预先配置好的硫酸钠(Na2SO4)、柠檬酸铵(C6H5O7(NH4)3)混合电解液中,铝合金片作阳极,不锈钢槽接阴极,两者之间施加300~500V的直流电压进行电解等离子体处理,构造微纳米双重阶层微观结构,然后放入去离子水中进行5min的超声波清洗以去除表面残留的反应生成物,再用十三氟辛基三乙氧基硅烷(C8F13H4Si(OC2H5)3)乙醇溶液进行10min的修饰,最后获得低润湿性的抗粘附表面。采用该方法获得的铝合金表面具有较低的润湿性和粘附性,以及良好的耐磨性,本发明方法无需危险的化学试剂及复杂昂贵的设备,工艺简单,重复性好,具有较强的工程应用价值。

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