去除高温涂层的溶剂及其应用以及去除高温涂层的方法

    公开(公告)号:CN117737734A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311703827.4

    申请日:2023-12-12

    摘要: 本发明公开了一种去除高温涂层的溶剂及其应用以及去除高温涂层的方法,该溶剂包括体积分数为30%~40%的36~38wt.%浓度的盐酸、体积分数为8%~12%的83~86wt.%浓度的磷酸、体积分数为3%~5%的25~30wt.%浓度的双氧水和质量分数为0.5%~1%的缓蚀剂。其中,盐酸为主要的腐蚀溶剂,磷酸可增强其腐蚀能力,通过晶界优先腐蚀涂层的Ni3Al相形成孔隙从而使涂层剥离,且缓蚀剂的加入避免了基体被盐酸、磷酸腐蚀,从而既可以去除致密高温防护涂层,还可缓解酸洗对基体表面组织和形貌的影响。此外,对酸洗后的合金进行喷砂处理,利用机械力切削作用,去除腐蚀坑及互扩散区,确保基体的力学性能不受影响。

    一种航空发动机叶片及其制备方法

    公开(公告)号:CN113862618B

    公开(公告)日:2022-06-21

    申请号:CN202111077146.2

    申请日:2021-09-14

    IPC分类号: C23C14/32 C23C14/16 C23C14/02

    摘要: 本发明公开了一种航空发动机叶片及其制备方法,该航空发动机叶片包括镍基高温合金叶片基体、涂覆于叶片基体表面的MCrAlY高温防护涂层。航空发动机叶片的制备方法是在镍基高温合金叶片基体上利用靶后方强永磁配合靶四周脉冲电磁的复合磁场电弧技术形成MCrAlY高温防护涂层。高温防护涂层具有致密、细腻、结合良好,抗高温氧化和抗热腐蚀性能优良的防护功能。有效解决了镍基高温合金叶片抗高温氧化和抗热腐蚀性能不足的问题,显著提升镍基高温合金叶片服役能力和使用寿命。其制备工艺材料利用率高,生产成本低,利于工业化生产。

    复合涂层材料、其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112708860B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202011548697.8

    申请日:2020-12-24

    IPC分类号: C23C14/32 C23C14/16 C23C14/58

    摘要: 本发明公开了复合涂层材料、其制备方法及应用,涉及耐高温涂层技术领域。复合涂层材料包括基材、沉积在基材上的底层和沉积在底层上的面层,底层的元素包括Ni、Al和X,面层的元素组成为包括M、Cr、Al和Y;其中,X为La、Ru、Re、Y、Hf、Zr、Ce、Pt和Dy中的至少一种,M为Ni和Co中的至少一种。靠近基材的NiAlX层可以有效的提高涂层的高温抗氧化性能,面层利用Cr元素可以有效的抵抗近海域环境下含S、Cl、Na等融熔盐的热腐蚀,使复合涂层既具有良好的耐高温氧化性能,又具有良好的耐熔盐腐蚀性能,可以在制备航空发动机的热端部件上得到应用。

    表面具石墨烯涂层的材料及其涂层的制备方法以及耐磨件

    公开(公告)号:CN115341191B

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202211114045.2

    申请日:2022-09-14

    IPC分类号: C23C16/02 C23C16/26 C23C16/44

    摘要: 本发明涉及涂层的制备技术领域,公开了表面具石墨烯涂层的材料及其涂层的制备方法以及耐磨件。涂层的制备方法,包括:在金属基材表面形成一层含催化剂层;利用热丝化学气相沉积法向反应腔室内通入有机气体和氢气,利用热丝产生的热源分解有机气体,在氢气的辅助下使反应腔室中裂解的碳原子吸附到含催化剂层表面形成自润滑石墨烯涂层。表面具石墨烯涂层的材料,采用上述的制备方法在金属基材表面形成自润滑石墨烯涂层。耐磨件,采用上述的材料制备而成,或采用上述制备方法在基材表面制得石墨烯涂层而得到。本申请提供的涂层的制备方法,能制得润滑性能好的石墨烯涂层,该方法实用性广。

    一种刀具多层涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116516284A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310601830.9

    申请日:2023-05-25

    IPC分类号: C23C14/02 C23C14/06 C23C14/35

    摘要: 本发明公开了一种刀具多层涂层及其制备方法和应用,属于表面处理技术领域。本发明的刀具多层涂层包括沉积的结合层、支撑层和功能表层;功能表层由耐磨层和高硬度自润滑层交替叠加而成;耐磨层为TiCN层,高硬度自润滑层为DLC层;结合层为Me层;支撑层为MeC层;Me为Cr、Ti或W中的任意一种。该涂层材料在PCB微钻刀具环境下具有高硬度、耐磨损、长寿命协同的一体化多功能集成特点。采用磁控溅射和等离子体增强化学气相沉积(PECVD技术复合制备,可将该涂层材料作为PCB微钻刀具的表面防护,可大幅度提高PCB微钻刀具的使用寿命,具有良好的工业化应用前景。