基于分离式补偿阴极提高膜层厚度均匀性和能量利用率的微弧氧化装置

    公开(公告)号:CN104404591B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201410705993.2

    申请日:2014-11-27

    Abstract: 基于分离式补偿阴极提高膜层厚度均匀性和能量利用率的微弧氧化装置,涉及工件表面微弧氧化领域。解决了现有微弧氧化技术中存在工件氧化膜层厚度不均匀以及电解液等效阻抗导致的能量利用率低的问题。上阴极架为“U”型结构,且架设在微弧槽上,上阴极架的底板上开设有阵列通孔,绝缘架通过螺栓固定在上阴极架的上表面,阳极杆为长方体长杆,阳极杆的两端通过螺栓固定在绝缘架上,工件挂杆的一端位于微弧槽中,且设有弯钩,工件挂杆的另一端穿过上阴极架的底板上的通孔,并通过阳极夹固定在阳极杆上,补偿阴极挂杆的一端设有弯钩,补偿阴极挂杆通过该弯钩架在上阴极架的底板上,补偿阴极板与补偿阴极挂杆的另一端固定连接。本发明适用于微弧氧化。

    一种氮强化铁基耐磨涂层的堆焊方法

    公开(公告)号:CN103949751B

    公开(公告)日:2016-03-30

    申请号:CN201410172445.8

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 一种氮强化铁基耐磨涂层的堆焊方法,涉及一种堆焊方法。是要解决现有氮合金化堆焊方法获得的堆焊层金属中氮含量低、耐磨硬质相体积分数小分布不均、堆焊层的硬度略低的问题。方法:一、对基材表面进行除锈除油清理,将基材放入堆焊焊机工作台;二、将焊丝通入焊机喷头,采用氮气作为保护气体,接通焊接电源,焊丝与基材之间引发高温氮弧,同时将堆焊用合金粉体经焊机喷头送入高温氮弧区,进行堆焊。本发明可实现向堆焊层金属内高效过渡氮元素,本发明获得的堆焊层氮元素含量可达到0.3%~0.4%。本发明用于堆焊领域。

    基于分离式补偿阴极提高膜层厚度均匀性和能量利用率的微弧氧化装置

    公开(公告)号:CN104404591A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410705993.2

    申请日:2014-11-27

    CPC classification number: C25D11/005 C25D11/02

    Abstract: 基于分离式补偿阴极提高膜层厚度均匀性和能量利用率的微弧氧化装置,涉及工件表面微弧氧化领域。解决了现有微弧氧化技术中存在工件氧化膜层厚度不均匀以及电解液等效阻抗导致的能量利用率低的问题。上阴极架为“U”型结构,且架设在微弧槽上,上阴极架的底板上开设有阵列通孔,绝缘架通过螺栓固定在上阴极架的上表面,阳极杆为长方体长杆,阳极杆的两端通过螺栓固定在绝缘架上,工件挂杆的一端位于微弧槽中,且设有弯钩,工件挂杆的另一端穿过上阴极架的底板上的通孔,并通过阳极夹固定在阳极杆上,补偿阴极挂杆的一端设有弯钩,补偿阴极挂杆通过该弯钩架在上阴极架的底板上,补偿阴极板与补偿阴极挂杆的另一端固定连接。本发明适用于微弧氧化。

    一种氮强化铁基耐磨涂层的堆焊方法

    公开(公告)号:CN103949751A

    公开(公告)日:2014-07-30

    申请号:CN201410172445.8

    申请日:2014-04-25

    CPC classification number: B23K9/04 B23K9/164 B23K9/26 B23K35/0255 B23K35/3053

    Abstract: 一种氮强化铁基耐磨涂层的堆焊方法,涉及一种堆焊方法。是要解决现有氮合金化堆焊方法获得的堆焊层金属中氮含量低、耐磨硬质相体积分数小分布不均、堆焊层的硬度略低的问题。方法:一、对基材表面进行除锈除油清理,将基材放入堆焊焊机工作台;二、将焊丝通入焊机喷头,采用氮气作为保护气体,接通焊接电源,焊丝与基材之间引发高温氮弧,同时将堆焊用合金粉体经焊机喷头送入高温氮弧区,进行堆焊。本发明可实现向堆焊层金属内高效过渡氮元素,本发明获得的堆焊层氮元素含量可达到0.3%~0.4%。本发明用于堆焊领域。

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