一种无机非金属颗粒包覆材料及其调控方法

    公开(公告)号:CN115838919B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202310127592.2

    申请日:2023-02-17

    摘要: 本发明属于颗粒表面镀膜方法技术领域,具体涉及一种无机非金属颗粒包覆材料及其调控方法,方法包括以下步骤:(1)提供前驱体溶液,前驱体用于形成金属化合物的目标膜层;(2)在流化床反应器内装填待包覆的无机非金属颗粒,并将所述前驱体溶液气化后与形成目标膜层所需的反应气体一同从流化床反应器的底部通入,然后在无机非金属颗粒形成流化态条件下进行流化床等离子化学气相沉积;并根据所需目标膜层厚度控制流化床反应器中前驱体溶液组成及其气化后的通入速率和沉积时间。本发明的方法能较为精确地调节目标膜层的厚度,且所得无机非金属颗粒包覆材料的堆积密度大,高温下阻隔效果好。

    一种零件局部精确电镀的控制方法

    公开(公告)号:CN115896879A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202310015433.3

    申请日:2023-01-06

    IPC分类号: C25D5/02 C09J123/08 C09J11/08

    摘要: 本发明属于零件局部电镀技术领域,具体涉及一种零件局部精确电镀的控制方法,包括以下步骤:S1、先采用防护材料对零件的非镀覆区域进行防护处理,S2、再对零件的待镀覆区域进行电镀,S3、然后进行热处理;S1中所述防护材料包括有机热熔胶,有机热熔胶包括含量在40‑60wt.%的乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物,所述乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物含有乙烯单元和乙酸乙烯酯单元,以乙烯‑乙酸乙烯酯共聚物的量计,所述乙酸乙烯酯单元的含量为15‑30wt.%。本发明具有对复杂型面零件顶端待镀覆区域以外部位防护完整精确、防护效率高、防护效果好、镀覆后易去除等特点,可应用于多种工业零部件的局部涂镀,如活塞、齿轮、转静子件等。

    电镀设备和小尺寸颗粒电镀方法

    公开(公告)号:CN114808086B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210392845.4

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: C25D17/00 C25D15/00 C25D5/08

    摘要: 本申请提供一种电镀设备和小尺寸颗粒电镀方法。电镀设备,包括:电镀液储液槽、电镀槽和电镀液分流器;所述电镀液储液槽的出口通过循环管路与所述电镀液分流器连通,所述电镀液分流器设置在所述电镀槽内并与所述待电镀件相邻。小尺寸颗粒电镀方法,包括:将包括小尺寸颗粒和电镀盐溶液在内的电镀液加入电镀液储液槽,并使其通过循环管路从所述电镀液储液槽输送至电镀液分流器;所述电镀液分流器将所述电镀液分布至所述电镀槽内的待电镀件的电镀区周围;设置电镀阳极并将所述电镀阳极和所述待电镀件通电,进行电镀。本申请提供的电镀设备和小尺寸颗粒电镀方法,能够在零件表面制备组织、性能优良的小尺寸颗粒复合电镀涂层。

    电镀设备和小尺寸颗粒电镀方法

    公开(公告)号:CN114808086A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210392845.4

    申请日:2022-04-14

    IPC分类号: C25D17/00 C25D15/00 C25D5/08

    摘要: 本申请提供一种电镀设备和小尺寸颗粒电镀方法。电镀设备,包括:电镀液储液槽、电镀槽和电镀液分流器;所述电镀液储液槽的出口通过循环管路与所述电镀液分流器连通,所述电镀液分流器设置在所述电镀槽内并与所述待电镀件相邻。小尺寸颗粒电镀方法,包括:将包括小尺寸颗粒和电镀盐溶液在内的电镀液加入电镀液储液槽,并使其通过循环管路从所述电镀液储液槽输送至电镀液分流器;所述电镀液分流器将所述电镀液分布至所述电镀槽内的待电镀件的电镀区周围;设置电镀阳极并将所述电镀阳极和所述待电镀件通电,进行电镀。本申请提供的电镀设备和小尺寸颗粒电镀方法,能够在零件表面制备组织、性能优良的小尺寸颗粒复合电镀涂层。

    一种无机非金属颗粒包覆材料及其调控方法

    公开(公告)号:CN115838919A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202310127592.2

    申请日:2023-02-17

    摘要: 本发明属于颗粒表面镀膜方法技术领域,具体涉及一种无机非金属颗粒包覆材料及其调控方法,方法包括以下步骤:(1)提供前驱体溶液,前驱体用于形成金属化合物的目标膜层;(2)在流化床反应器内装填待包覆的无机非金属颗粒,并将所述前驱体溶液气化后与形成目标膜层所需的反应气体一同从流化床反应器的底部通入,然后在无机非金属颗粒形成流化态条件下进行流化床等离子化学气相沉积;并根据所需目标膜层厚度控制流化床反应器中前驱体溶液组成及其气化后的通入速率和沉积时间。本发明的方法能较为精确地调节目标膜层的厚度,且所得无机非金属颗粒包覆材料的堆积密度大,高温下阻隔效果好。