一种多级结构的耐蚀减摩防结冰涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114635116A

    公开(公告)日:2022-06-17

    申请号:CN202210299064.0

    申请日:2022-03-25

    摘要: 本发明公开了一种多级结构的耐蚀减摩防结冰涂层及其制备方法,它是基体的表面,采用飞秒激光加工技术,制备带有仿生结构的微米级粗糙纹理,之后再进行磁控共溅射TiAlCrNbZr合金靶以及单质靶Cu或/和Ag形成具有纳米级微凸结构的TiAlCrNbZrCu或/和Ag耐蚀薄膜,从而形成微米级与纳米级的仿生多级复合结构的薄膜。仿生多级复合结构因具有良好的疏水性,使液滴在结冰之前就在疏水表面滚落脱离,防止结冰,防止污物粘附,实现防污、防结冰;同时分布于纳米微凸的Cu和Ag元素,依靠纳米微凸的减少微生物的粘附,又依靠纳米Cu和Ag元素起到杀菌作用,因此还有Cu或Ag元素与仿生多级复合结构,可以协同提高了膜层的疏水、防污、防结冰作用。

    一种基于储油二次润滑的金属工件表面氮化+淬火复合处理技术及产品

    公开(公告)号:CN106367712B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201610830981.1

    申请日:2016-09-19

    IPC分类号: C23C8/26 C23C8/38 C21D1/18

    摘要: 本发明提供一种基于储油二次润滑的金属工件表面氮化+淬火复合处理技术及产品。利用气体氮化、离子氮化技术,选择合适的工艺参数,在适于氮化处理的金属工件表面形成一定厚度的氮化层。对氮化后的工件进行淬火(普通淬火、感应淬火及激光淬火等)处理,氮化物分解,氮离子向心部扩散,硬化的深度和硬度同时增加。恰当的淬火参数,在氮化物分解时,工件表层产生微孔,同时马氏体中的固溶N浓度提高,表层压应力增大。高的固溶N浓浓度能提高回火软化抵抗力,高硬度、大的压应力可以提高表面的耐磨性能,微孔的存在形成储存润滑剂的作用,改变摩擦状态,降低摩擦系数。通过氮化/淬火复合处理实现金属零部件的集润滑剂减摩抗磨性能。

    一种等离子熔射梯度耐磨板及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN106367706B

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201610819059.2

    申请日:2016-09-12

    摘要: 本发明公开了一种等离子熔射梯度耐磨板及制备方法和用途,它是在预处理的碳钢基体表面等离子熔射一层Fe50铁基自熔性合金作为过渡层,过渡层硬度48‑52HRC;在过渡层表面再采用双通道送粉器同步送粉,一个通道是等离子熔射反应粉末,另一个通道是Fe50铁基自熔性合金粉末,通过调整两个送粉器的送粉速率,进一步调整表面耐磨层的硬度和韧性,从而获得硬度达到58‑65HRC的耐磨层;所述等离子熔射反应粉末是由Fe、Ti、Cr、Ni、W、Al、B4C、TiC、SiC组成。本发明制备方法不但能增加涂层的致密度与结合力,还可实现陶瓷相含量由表层向过渡层乃至基体的梯度分布,进一步增加涂层的结合力。

    一种基于储油二次润滑的金属工件表面氮化+淬火复合处理技术及产品

    公开(公告)号:CN106367712A

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201610830981.1

    申请日:2016-09-19

    IPC分类号: C23C8/26 C23C8/38 C21D1/18

    CPC分类号: C23C8/26 C21D1/18 C23C8/38

    摘要: 本发明提供一种基于储油二次润滑的金属工件表面氮化+淬火复合处理技术及产品。利用气体氮化、离子氮化技术,选择合适的工艺参数,在适于氮化处理的金属工件表面形成一定厚度的氮化层。对氮化后的工件进行淬火(普通淬火、感应淬火及激光淬火等)处理,氮化物分解,氮离子向心部扩散,硬化的深度和硬度同时增加。恰当的淬火参数,在氮化物分解时,工件表层产生微孔,同时马氏体中的固溶N浓度提高,表层压应力增大。高的固溶N浓浓度能提高回火软化抵抗力,高硬度、大的压应力可以提高表面的耐磨性能,微孔的存在形成储存润滑剂的作用,改变摩擦状态,降低摩擦系数。通过氮化/淬火复合处理实现金属零部件的集润滑剂减摩抗磨性能。

    正丁醇气体敏感材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN108910934A

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201810604311.7

    申请日:2018-06-13

    IPC分类号: C01G9/02 G01N27/12

    摘要: 本发明公开了一种正丁醇气体敏感材料及其制备方法。所述方法包括如下步骤:1).称取二水乙酸锌、一水硝酸铟和聚乙烯吡咯烷酮,加入到去离子水中,搅拌至溶解,配成溶液;2).对配制的步骤1)配置的溶液做干燥处理,得到一种淡黄色透明的凝胶;3).将上述凝胶放入煅烧炉中烧制,得到成品。本发明正丁醇气体敏感材料结构疏松、尺寸均匀,具有微米三维结构,该微米三维结构由二维片状结构组成,所述正丁醇气体敏感材料对正丁醇具有较高的灵敏度和很快的响应-恢复速率。所述正丁醇气体敏感材料制备方法简单、形貌可控。

    一种氧化锌纳米单晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105603527B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610069163.4

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: C30B29/16 C30B7/00

    摘要: 一种氧化锌纳米单晶的制备方法,首先取乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮,将乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮加入到去离子水中充分溶解配制混合溶液;然后将配制的混合溶液做干燥处理,使水分完全蒸发得到乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物;最后将乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物放入煅烧炉中进行煅烧,得到氧化锌纳米单晶。上述一种氧化锌纳米单晶的制备方法,操作简单、产量高、生产成本低。制备的氧化锌纳米单晶可应用于气敏传感器、发光设备、光催化剂等领域。

    一种氧化锌纳米单晶的制备方法

    公开(公告)号:CN105603527A

    公开(公告)日:2016-05-25

    申请号:CN201610069163.4

    申请日:2016-02-01

    IPC分类号: C30B29/16 C30B7/00

    CPC分类号: C30B29/16 C30B7/00

    摘要: 一种氧化锌纳米单晶的制备方法,首先取乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮,将乙酸锌和聚乙烯吡咯烷酮加入到去离子水中充分溶解配制混合溶液;然后将配制的混合溶液做干燥处理,使水分完全蒸发得到乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物;最后将乙酸锌与聚乙烯吡咯烷酮的混合物放入煅烧炉中进行煅烧,得到氧化锌纳米单晶。上述一种氧化锌纳米单晶的制备方法,操作简单、产量高、生产成本低。制备的氧化锌纳米单晶可应用于气敏传感器、发光设备、光催化剂等领域。