高硬度梯度增强冷轧辊及其表面激光熔覆涂层制备方法

    公开(公告)号:CN109402631B

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN201811617209.7

    申请日:2018-12-27

    Abstract: 本发明公开一种高硬度梯度增强冷轧辊及其表面激光熔覆涂层制备方法,包括冷轧辊基体和表面激光熔覆涂层,所述表面激光熔覆涂层设置为包括激光熔覆打底层、激光熔覆过渡层和激光熔覆工作层的梯度式结构;本发明中所述激光熔覆打底层能够减少激光熔覆涂层与碳含量较高的冷轧辊基体之间的热膨胀系数,降低碳含量,提高激光熔覆涂层的韧性;通过添加CeO2强化相,使激光熔覆涂层组织得到细化晶粒,同时有利于降低激光熔覆涂层的摩擦系数;通过设计激光熔覆涂层的成分梯度变化,降低激光熔覆涂层的裂纹敏感性。

    一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法

    公开(公告)号:CN111834136A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010684502.6

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开一种MAX@M复合电触头增强相材料、复合电触头材料及制备方法,为表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M,其内核为三维材料MAX相,外壳为表面包覆的金属纳米颗粒;采用本发明通过在MAX相表面敏化生成MXene材料,活化后用化学镀法在其表面包覆金属纳米颗粒制备表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M复合电触头增强相材料;增强相材料与低压电触头Ag基复合后,有效解决了Ag-MAX间存在的界面反应与扩散问题,且化学镀法工艺方便,技术成本低廉,可实用性强;使用表面包覆金属纳米颗粒的MAX@M作为低压电触头电接触材料增强相时,增强相含量占复合材料比例最高可达50wt%,节银效果明显且可以大幅提高复合材料基本性能。

    钼及钼合金电极表面Mo5Si3-MoSi2-SiO2高温防护复合涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN108118340A

    公开(公告)日:2018-06-05

    申请号:CN201711395404.5

    申请日:2017-12-21

    Abstract: 本发明公开一种钼及钼合金电极表面Mo5Si3-MoSi2-SiO2高温防护复合涂层及制备方法,属于金属表面工程技术领域。本发明将真空活化包渗法与高温氧化工艺相结合,实现了Mo5Si3-MoSi2-SiO2复合涂层的制备。首先,采用真空活化包渗法实现了Mo5Si3-MoSi2复合涂层制备,表层MoSi2为后续氧化工艺提供Si源,在随后的高温氧化过程中,MoSi2发生氧化,表层形成了一层致密的SiO2涂层,填补了MoSi2涂层的孔隙和裂纹,提高了整个涂层体系的致密性,进而增强了体系的抗高温氧化性能。本发明制备的复合涂层在1600℃下抗氧化寿命达到250小时,1600℃至室温的热震寿命达到1000次,在1600℃条件下抗冲刷寿命为8小时。

    一种酸性介质燃料电池双极板防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN104766980B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201510210077.6

    申请日:2015-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种酸性介质燃料电池双极板防护涂层及其制备方法,属于材料表面处理技术领域。该涂层为纳米复合多层结构,由下至上依次包括沉积在双极板基本表面的纯Cr界面过渡层、AlTiN中间层以及AlTiSiN工作层;涂层内部组织主要包括大量的非晶相组织及少量的AlN相、TiN相、AlTiN相组织,其中:涂层非晶相组织的体积比为60~75%。该涂层具有非常高的膜-基结合强度,同时具有非常优良的抗酸性介质的腐蚀性能以及比较低的接触电阻,有效改善了燃料电池双极板的腐蚀状况以及导电性能,从而有助于燃料电池更广阔的市场化发展。

    一种中高温自润滑多弧离子镀多元梯度工具涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN103978748A

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201410238970.5

    申请日:2014-05-30

    Abstract: 本发明公开了一种AlCrTiSiN/AlCrN多元梯度工具涂层,属于材料表面镀膜技术领域。本发明涂层是由多弧离子镀技术制备的中高温自润滑多元梯度涂层,为三层梯度结构,分别为CrN层、AlCrN层和AlCrTiSiN层,所述AlCrN梯度过渡层厚度为0.84~1.09μm,AlCrTiSiN工作层厚度为1.61~2.36μm;所述AlCrTiSiN工作层中含有50~70%的(Al,Cr)N固溶体以及30~50%的(Al,Ti)N固溶体。本发明涂层在中高温(500℃)时由于自润滑而具备极为优异的摩擦磨损性能,为多弧离子镀制备同类高端产品的开发提供了新方法,并且在高速切削工具上具有很好的应用前景。

    一种钛金属双极板用导电耐蚀合金薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119753591A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411959646.2

    申请日:2024-12-30

    Abstract: 本发明涉及功能薄膜技术领域,具体涉及一种钛金属双极板用导电耐蚀合金薄膜及其制备方法,该薄膜由下至上依次包括钛金属基体、金属Ti离子植入层、Ti自愈合层和TiNb合金功能层,所述TiNb合金功能层中,按照原子百分比计,包括Ti 20~45%,Nb 55~80%,所述TiNb合金功能层包括立方β‑Ti(Nb)固溶体结构。本发明所涉及的导电耐蚀合金薄膜能自发形成致密导电耐蚀氧化膜,具有耐高电位腐蚀特点;同时在长期服役过程中通过形成局部钝化填充微孔并愈合,延缓腐蚀介质渗透,在无需添加贵金属的基础上达到较低的接触电阻和腐蚀电流密度,从而有效提升钛金属双极板的导电性、耐蚀性和耐久性。

    一种F-ZIF-67/PDMS复合薄膜及其制备方法和应用、摩擦纳米发电机及应用

    公开(公告)号:CN119331294A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411447022.2

    申请日:2024-10-16

    Abstract: 本发明提供了一种F‑ZIF‑67/PDMS复合薄膜及其制备方法和应用、摩擦纳米发电机及应用。本发明的摩擦纳米发电机由正摩擦层、负摩擦层、电极构成;其中,负摩擦层特别采用F‑ZIF‑67/PDMS复合薄膜,而正摩擦层为PTFE材料;通过引入ZIF‑67纳米颗粒,显著提升了复合薄膜的介电常数,并且对复合薄膜进行氟化改性,影响了介电层的摩擦极性,从而提升了摩擦纳米发电机的电荷密度与输出性能。本发明的摩擦纳米发电机能够高效地将环境中的机械能转化为电能,并成功应用于电化学阴极保护系统,该系统对Q235碳钢、304SS、A3碳钢等钢材展现出了卓越的防腐效果,为腐蚀防护领域带来了新的解决方案。

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