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公开(公告)号:CN119392148A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411498176.4
申请日:2024-10-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种金刚石‑Ni基耐蚀涂层的超音速喷涂/重熔制备方法属于耐磨涂层制备技术领域,步骤包括粉末称量、制备镀Cr金刚石、超音速喷涂制备耐磨涂层、高频感应重熔处理、盐雾腐蚀测试等。本发明将超音速喷涂与高频感应两种工艺组合应用,是一种专为强化材料性质而设计的金刚石耐蚀涂层制备方案。该组合工艺不仅深化了对材料特性的理解,而且在实际操作层面实现了突破,为诸多依赖于高强度、高耐磨性表面处理的行业提供了解决方案。
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公开(公告)号:CN118908742A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411018610.4
申请日:2024-07-29
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/622 , C04B35/628
Abstract: 本发明的一种碳纤维增强增韧陶瓷复合材料的高温高压制备方法属于陶瓷复合材料的制备技术领域。首先对镀镍碳纤维进行表面包覆处理:将硅烷偶联剂加入到醇水溶液中,充分水解后加入镀镍PAN基碳纤维和纳米硅粉,反应完成后对溶液进行抽滤、烘干得到表面膜层结构为“Ni‑Si‑SiO2”的改性碳纤维,将其装于六面顶压机的组装块中,置入六面顶压机,在1100~1500℃、1~5GPa条件下烧结压制10~30分钟,得到块体的增强增韧陶瓷复合材料。本发明通过加入纳米硅粉调整碳纤维表面凝胶层物相结构及包覆厚度,改善陶瓷相材料的脆性,合成了整体组织结构均为纳米晶粒并具有自润滑/减磨、耐热/耐蚀的氧化硅基陶瓷复合材料。
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公开(公告)号:CN118390043A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410525671.3
申请日:2024-04-29
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种金刚石耐磨涂层的高频感应‑磁控布料制备方法属于硬质耐磨涂层材料制备技术领域,包括金刚石表面洁净化处理、金刚石表面金属化、配料、有机粘结溶剂制备、“三明治”式布料、高频熔覆制备耐磨涂层等步骤。本发明将表面金属化金刚石与气雾化的Ni‑Cr‑B‑Si合金粉末进行功能化组合,并采用高频感应熔覆的方法,在平面金属部件表面熔敷高硬度的超耐磨涂层,具有设备简单、工艺便捷、节能高效等优点。
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公开(公告)号:CN117265517A
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN202311268217.6
申请日:2023-09-28
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种添加镀镍碳化铬铁基耐磨涂层材料及制备方法与应用属于硬质耐磨涂层材料制备技术领域,所述添加镀镍碳化铬铁基耐磨涂层材料,是由镀镍碳化铬与气雾化Fe‑Cr‑B‑Si合金粉末混合制成的功能粉末;所述镀镍碳化铬占总混合材料质量份数为3%~20%,余量为Fe‑Cr‑B‑Si粉末;制备方法包括碳化铬表面洁净化处理、碳化铬表面镀镍、配料等步骤;可用于在低碳钢板表面激光熔覆制备耐磨涂层。本发明极大的拓宽了碳化铬作为硬质耐磨添加剂的应用范围与实践应用效果,并对开发以碳化物为硬质添加相的新型耐磨材料提供了有益的技术参考。
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公开(公告)号:CN119392153A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411498177.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种等离子喷涂/重熔金刚石‑Ni基耐磨涂层的制备方法属于耐磨涂层制备技术领域,包括金属合金粉末的选择、制备镀Cr金刚石、配料、等离子喷涂制备耐磨涂层、高频感应重熔处理五个步骤。本发明结合材料特性和工艺方法所开发的制备金刚石耐磨涂层的特色技术工艺,为利用金刚石作为超耐磨硬质相提高涂层耐磨性提供了新的工程技术路线。
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公开(公告)号:CN115971475A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211673050.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B22F1/10 , C22C26/00 , C22C19/05 , B22F1/18 , B22F1/107 , B22F9/02 , C01B32/28 , B22F1/142 , B22F1/145 , C23C24/10
Abstract: 本发明的一种含金刚石的超耐磨镍基复合材料及制备方法属于硬质材料制备的技术领域。所述含金刚石的超耐磨镍基复合材料,是由表面镀Cr金刚石微粉、Ni‑Cr‑B‑Si粉末、粘接剂构成的80~100目复合颗粒材料;制备方法包括金刚石表面镀Cr、配料、造粒等步骤。本发明将金刚石作为耐磨/耐蚀添加相而应用于装备部件的耐磨焊接涂层领域,可以有效提高涂层硬度,弥补传统硬面材料的不足,显著提高装备部件的耐磨性和使用寿命,极大的拓宽金刚石的应用领域,具有巨大的市场应用潜力和发展前景。
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公开(公告)号:CN118913953A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411060520.1
申请日:2024-08-05
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的在模拟高温/变应力环境下测量PDC冲击功的装置及方法属于聚晶金刚石复合片材料性能测试领域,装置结构包括冲击模块、导轨模块、中控模块、夹具模块和温度管理模块;测量方法包括安装复合片样品、设置重砣质量、设置温度、进行冲击试验、记录结果等步骤。本发明通过采用全封闭保温结构与独特的加热元件布局,实现了从室温至300℃范围内的精确保温与控温。同时,通过改变冲击重砣滑落高度与增/减重砣砝码片的组合式调控方法来调整冲击能量,模拟PDC在深部硬质地层中遭遇不同冲击载荷的应力环境,从而更加全面/客观/准确的评判PDC的质量与性能,为PDC的工程应用提供可靠的评价手段与方法。
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公开(公告)号:CN117209298A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311339194.3
申请日:2023-10-17
Applicant: 吉林大学
IPC: C04B35/80 , C04B35/14 , C04B35/645
Abstract: 本发明的一种改性碳纤维陶瓷复合材料的高温高压合成方法属于碳纤维‑陶瓷复合材料的制备技术领域。将硅烷偶联剂在醇水溶液中水解0.5~24小时,加入聚丙烯腈基(PAN)碳纤维,反应0.5~24小时,抽滤烘干后得到改性碳纤维,将得到的改性碳纤维装于六面顶压机的组装块中,在1000~1500℃、1~5GPa条件下烧结压制10~30分钟,得到块体的碳纤维陶瓷复合材料。本发明通过高温高压技术手段,以纳米氧化硅为碳纤维间的高强/高韧粘结相,获得了碳纤维呈三维网状形态分布的陶瓷复合材料;同时,合成材料还具有良好的自润滑性能。
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公开(公告)号:CN114477167A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210097974.0
申请日:2022-01-27
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明的一种改性金刚石复合功能材料及制备方法属于金刚石复合材料的制备技术领域。所述的改性金刚石复合功能材料由金刚石微粉组成,所述的金刚石微粉表面紧密包覆了一层能够改善金刚石微粉表面反应活性的纳米非晶SiO2薄膜;将硅烷偶联剂在醇水溶液中水解后,加入金刚石微粉和纳米硅粉,反应0.5~24小时,室温下静置蒸发后得到改性金刚石复合功能材料。本发明成功在金刚石表面包覆了一层具有高活性氧基团的非晶纳米氧化硅薄膜,薄膜中的活性氧基团可以与树脂中的‑OH基团间形成良好的交联反应,由此,可有效提高树脂结合剂对金刚石的把持力,对制备长寿命、高性能的树脂类金刚石磨具具有重要的工程意义。
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公开(公告)号:CN115971475B
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202211673050.7
申请日:2022-12-26
Applicant: 吉林大学
IPC: B22F1/10 , C22C26/00 , C22C19/05 , B22F1/18 , B22F1/107 , B22F9/02 , C01B32/28 , B22F1/142 , B22F1/145 , C23C24/10
Abstract: 本发明的一种含金刚石的超耐磨镍基复合材料及制备方法属于硬质材料制备的技术领域。所述含金刚石的超耐磨镍基复合材料,是由表面镀Cr金刚石微粉、Ni‑Cr‑B‑Si粉末、粘接剂构成的80~100目复合颗粒材料;制备方法包括金刚石表面镀Cr、配料、造粒等步骤。本发明将金刚石作为耐磨/耐蚀添加相而应用于装备部件的耐磨焊接涂层领域,可以有效提高涂层硬度,弥补传统硬面材料的不足,显著提高装备部件的耐磨性和使用寿命,极大的拓宽金刚石的应用领域,具有巨大的市场应用潜力和发展前景。
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