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公开(公告)号:CN119020631A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411152041.2
申请日:2024-08-21
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本申请公开了一种精炼渣系及其制备方法和应用。本申请的精炼渣系的组分按质量分数计,包括40%~55%Al2O3,20%~30%SiO2,16%~22%K2O,3%~10%Na2O,2%~4%CaO。本申请的精炼渣系能够除去FGH97合金返回料中的大部分杂质,可以提高回收的合金品质,降低合金的生产成本。
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公开(公告)号:CN113737122A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110990940.X
申请日:2021-08-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种CoCrFeNiTi/cBN复合粉末、制备方法及其涂层,属于合金粉末制备技术领域。所述复合粉末的配方由CoCrFeTi合金粉末和Ni包覆cBN粉末按质量比为3:1~4:1组成;Co、Cr、Fe、Ni和Ti的摩尔比为2~3:2~3:2~3:2~3:2~3;以Ni包覆cBN粉末的质量为100%计,cBN的质量分数为30%~50%。将Co、Cr、Fe和Ti粉末制备成CoCrFeTi合金粉末,然后将其与Ni包覆cBN粉末混匀,在保护气体保护下进行高温热扩散处理,得到产物,破碎,分级,真空干燥,得到所述复合粉末,其成分均匀、流动性好。所述复合粉末形成的涂层,其成分均匀、组织致密。
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公开(公告)号:CN109985793A
公开(公告)日:2019-07-09
申请号:CN201910081722.7
申请日:2019-01-28
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种溶胶喷涂制备纳米结构涂层的方法,属于复合材料技术领域。所述方法包括将溶胶前驱体采用液态喷涂方法喷涂至基体表面,获得纳米结构涂层;所述溶胶前驱体是指将液态喷涂中液态送料的前驱体溶液制成具有流动性的溶胶,所述溶胶的粘度100mPa·s~2000mPa·s。与其他液态喷涂技术的制备的涂层相比,所述方法沉积效率提高效果显著;所述方法不仅能够得到纳米结构涂层降低涂层硬度,而且在形成涂层过程中烧结更加充分,有利于提高涂层的结合强度。
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公开(公告)号:CN117548671A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210927478.3
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种CoCrNi中熵合金/碳化铬陶瓷复合粉末及其制备方法与用途,所述CoCrNi中熵合金/碳化铬陶瓷复合粉末包括内核及包裹所述内核的外壳,所述内核包括Cr3C2,所述外壳包括CoCrNi。在特定的中熵合金CoCrNi的配合下,所述Cr3C2额外补充了Cr元素,增强了所得复合粉末中致密氧化铬的生成,使得复合粉末展现出了极高的抗氧化能力;本发明得到的复合粉末成分均匀、流动性好,因所述复合粉末为一体式核壳结构,能有效降低在形成涂层的过程中的损耗与分流,且形成的涂层成分均匀、组织致密,进一步保证了CoCrNi/Cr3C2涂层的抗氧化性效果。
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公开(公告)号:CN117548670A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202210926559.1
申请日:2022-08-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种掺杂稀土元素Y的Ni基高熵合金与SiC陶瓷复合粉末及其制备方法与用途,其中,Y的掺杂量占所述Ni基高熵合金中除Ni外,其他各个金属元素的总摩尔量的1~1.6%;所述掺杂稀土元素Y的Ni基高熵合金包裹所述SiC陶瓷形成核壳结构。本发明在所述复合粉末中添加稀土元素Y,使其以最优的添加量掺入到高熵合金形成的外壳中,可以有效提高外壳的性能,加强对内部SiC的保护,有效减轻涂层制备过程中的损耗与烧蚀问题,同时提高所得涂层的耐磨性及抗氧化性。
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公开(公告)号:CN109207902A
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201811034437.1
申请日:2018-09-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明涉及一种陶瓷基高温可磨耗封严涂层的制备方法,属于复合材料领域。通过表面喷砂处理后的基体上先用大气等离子体喷涂CoNiCrAlY层作为底层,再将YSZ溶液前驱体采用SPPS喷涂在底层上,形成YSZ陶瓷基纳米涂层,即为所述涂层。所述方法能够有效地降低所述涂层的硬度,提高所述涂层的结合强度,与传统的封严涂层相比,所述涂层的摩擦系数明显降低;所述方法简化了所述涂层的后处理,无需对制孔剂进行处理,通过在溶液前驱体中加入纳米颗粒,有效提高喷涂效率;而在喷涂过程中,纳米颗粒受热状态不同,容易在所述涂层中形成大孔和小孔相结合的特殊结构,提高所述涂层的孔隙率。
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