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公开(公告)号:CN117802539A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202311804782.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 暨南大学
IPC: C25D3/00
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层及其制备方法。所述的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层的制备方法,其包含如下步骤:S1.将基体进行预处理,得预处理后的基体;S2.将预处理后的基体作为阴极,放入含有CeO2粉的镍钴镀液中进行电镀,电镀结束后即得所述的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层。本发明提供了一种全新的抗盐水蒸汽腐蚀的Ni‑Co‑CeO2复合镀层的制备方法,该方法在电镀过中通过在镍钴镀液中加入CeO2粉,相比于未加入CeO2粉制备得到的复合镀层,可以大幅提高抗盐水蒸汽腐蚀作用。
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公开(公告)号:CN117248095A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311205188.9
申请日:2023-09-19
Applicant: 暨南大学
IPC: C21D1/607 , C21D1/20 , C22C38/02 , C22C38/34 , C22C38/04 , C22C38/44 , C22C38/42 , C21D1/28 , C21D6/00 , C22C33/06 , B02C17/22
Abstract: 本发明涉及耐磨钢技术领域,更具体的说是一种兼具高硬度和优异冲击韧性耐磨钢及其制备方法,为克服目前抗高应力冲击磨损件研发过程中依然存在的缺陷与不足,本申请的制备方法包括在冶炼、铸造成型、正火、等温淬火和回火中进行反复控温,获得的耐磨钢,化学成分及其质量百分数为,C:0.25‑0.42%,Si:1.0‑2.0%,Mn:0.8‑1.5%,Cr:1.2‑1.6%,Ni:0.5‑1.0%,Mo:0.3‑0.5%,Cu:0.4‑0.7%,RE:0.03‑0.08%,P≤0.032%,S≤0.040%,余量为Fe和不可避免的杂质;并且,(Mn+Ni+Cu)≥2.0%。方法中,经过优化合金成分含量、合理设计Ms点以下等温淬火工艺,使得马氏体+亚稳态奥氏体钢在保持较高硬度的同时仍然具有优异的韧性,克服了传统技术的不足。兼具较高的硬度和优异的冲击韧性,使得该马氏体耐磨钢在高应力下较传统水淬马氏体钢和等温淬火贝氏体钢呈现出更好的耐磨性能。
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公开(公告)号:CN115491737B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202211113216.X
申请日:2022-09-14
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀液分散技术领域,具体公开了一种金属陶瓷复合镀液中陶瓷颗粒的分散方法。所述金属陶瓷复合镀液中陶瓷颗粒的分散方法,其包含如下步骤:(1)在镀液中先加入复合表面活性剂;(2)然后加入陶瓷颗粒进行搅拌;(3)搅拌结束后进行超声分散。该方法通过在镀液中加入表面活性剂,可以有效地提高了陶瓷颗粒在镀液中的分散性能。
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公开(公告)号:CN114985870A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210736588.1
申请日:2022-06-27
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电弧增材制造技术领域,公开了一种原位增材再制造成形方法,具体工艺如下,在原位电弧增材成形过程中,利用变频励磁电源耦合磁控设备引入横向交变磁场,通过调节电流强度和磁场频率来控制电弧形态、熔滴过渡形式、熔池流动状态以及熔池金属凝固相变过程,优化基体热输入量的分布,减小熔覆焊道润湿角,减小基体的热变形,减少氧化夹杂、裂纹等组织缺陷,细化晶粒。其水平和纵向上的平均抗拉强度、平均延伸率,分别较无磁场工艺最高提升10.8%、3.2%、55.3%、15.4%。本发明可用于原位条件下增材制造和增材修复性能优化和质量控制。
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公开(公告)号:CN111663166B
公开(公告)日:2021-07-23
申请号:CN202010424733.3
申请日:2020-05-19
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种Si3N4纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入Si3N4粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到Si3N4纳米银复合涂层;本发明提供的Si3N4纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。
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公开(公告)号:CN111424303B
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202010424975.2
申请日:2020-05-19
Applicant: 暨南大学
IPC: C25D15/00
Abstract: 本发明属于氮化硅纳米复合表面涂层制备技术领域,具体公开了一种SiC纳米银复合电沉积涂层及其制备方法与应用。步骤为:(1)将壳聚糖溶液与其他阳离子分散剂混合均匀,然后依次加入SiC粉和纳米银得到混合溶液;(2)将所得混合溶液经剪切分散得到纳米悬浮液,然后调节pH至中性;(3)将阴极和阳极电极材料放入所得纳米悬浮溶液中;并通入直流电,沉积得到SiC纳米银复合涂层;本发明提供的SiC纳米银复合电沉积涂层,可以代替电镀铬涂层。该涂层制备简单快捷,环保无污染,且制备涂层对于基底材料有良好的保护作用,提高材料耐磨性能,解决特异构件镀层问题。
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公开(公告)号:CN111607816A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010492650.8
申请日:2020-06-03
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明提供了一种铝合金表面脉冲电沉积Ni-SiC复合镀层的方法,其中电镀液包括:柠檬酸钠、乙二胺四乙酸二钠、硫酸镍、氯化镍、硼酸、碳化硅颗粒和表面活性剂硬脂酸钠;其中所述电镀液pH为5-6;所述电沉积过程中进行机械搅拌;所述电沉积的电流密度为15-22A/dm2。本发明的方法能获得细化致密、碳化硅分散均匀且含量高的Ni-SiC复合镀层,解决了铝合金耐磨性能差的技术难题,结合力好、碳化硅硬质颗粒含量高且分布均匀、硬度高及耐磨性好的Ni-SiC复合镀层能够对铝合金试样进行有效的保护。
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公开(公告)号:CN118835185A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410891377.4
申请日:2024-07-04
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明公开了一种塑性变形处理提高Cu基块体合金电催化CO2还原性能的方法。所述方法包括如下步骤:将Cu基块体合金进行高压扭转处理1~100圈,其中高压扭转处理的接触压力为0.1~50GPa,扭转转速为0.1~100rpm。所述Cu基块体合金组成为:CumZnn,50≤m≤100,0≤n≤50,且m+n=100。本发明将Cu基块体合金圆片在室温下进行高压扭转处理,从而使Cu块体合金圆片由剧烈塑性变形诱导晶粒细化,产生可调控的晶界、位错等具有影响CO2还原性能的晶体缺陷,可有效提高块体材料中CO2还原产物的选择性,且材料制备工艺简单,时间短,能耗和成本低,具有普适性,可用于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN114974919B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202210606014.2
申请日:2022-05-31
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明属于电化学技术领域,公开了一种等离子注氮TiO2/TiN电极及其制备方法与应用。所述等离子注氮TiO2/TiN电极的制备方法,包括以下步骤:(1)将Ti片作为阳极,不锈钢片为阴极,进行电化学阳极氧化得到TiO2纳米管阵列;(2)离子注入机抽真空,以氮气为工作气体,将步骤(1)所得TiO2纳米管阵列通过离子注入的方式进行N掺杂,得到TiO2/TiN纳米管阵列。本发明采用离子注入的方式将导电相TiN引入TiO2纳米管结构中,将材料纳米化与表面活化技术相结合。N离子注入过程中热效应对表面膜层的生长作用和高能离子对表面膜层的轰击破坏作用共同影响TiO2/TiN电极的表面形貌。
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公开(公告)号:CN117802556A
公开(公告)日:2024-04-02
申请号:CN202410031771.0
申请日:2024-01-09
Applicant: 暨南大学
Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体公开了一种Ni‑Mo‑TiN复合镀层及其制备方法。所述的Ni‑Mo‑TiN复合镀层的制备方法,其包含如下步骤:S1.将基体进行预处理,得预处理后的基体;S2.将预处理后的基体作为阴极,放入电镀液中进行电镀,电镀结束后即得所述的复合镀层;所述的电镀液包含如下重量份的组分:镍盐50~70份;钼盐2~5份;铵盐20~30份;络合剂80~100份;表面活性剂0.01~0.03份;TiN颗粒5~25份;水800~1200份。本发明制备得到额Ni‑Mo‑TiN复合镀层,其相比于Ni‑Mo复合镀层,其硬度以及耐磨性能得到了进一步的大幅提高;此外,所述Ni‑Mo‑TiN复合镀层可以代替电镀铬镀层,该镀层制备简单,环保无污染。
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