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一种利用纳米涂层提高脱模剂涂覆均匀性的方法
一种利用纳米涂层提高脱模剂涂覆均匀性的方法,涉及涂层和工业制造技术领域。包括以下步骤:1)配制重铬酸钾脱模剂溶液:在烧杯中加入去离子水,将重铬酸钾粉末加入烧杯中,搅拌;2)Cr涂层的制作:将清洗干净的芯模固定在溅射仓旋转台上,关闭仓门,打开循环冷水机及机械泵,对溅射仓进行抽真空,达到所需真空度后开启分子泵,通入氩气后打开电源进行溅射,利用膜厚仪监测沉积膜厚大小。通过在芯模表面沉积纳米厚度Cr薄膜,对表面进行改性,提高芯模表面能,进而有利于重铬酸钾溶液在铜模表面附着,实现涂覆均匀性,为芯模电铸脱模提供更有利的条件,提高铸件表面质量。能减少脱模剂涂覆时间,溅射方法制作的Cr涂层均匀性良好。
一种具有纳米结构的半导体薄膜材料及其制备方法
本发明公开了一种具有纳米结构的半导体薄膜材料及其制备方法,该材料通过一步脱合金化法制备而成,同时具有纳米纤维和多面体纳米颗粒两种纳米结构。本发明所得半导体薄膜材料不仅自身具有光电流响应、醇类催化特性,而且其比表面积较大、利于载流子传输的特点使其可作为载体材料,在光电探测器、降解有机物、负载型催化剂等领域皆有应用前景。
一种柔性光热吸收材料及其制备方法和应用
本发明公开了一种柔性光热吸收材料及其制备方法和应用,属于光热材料领域。包括:1)将聚合物基底经清洗处理,得到洁净的聚合物基底;利用Ar作为溅射气体,除去洁净的聚合物基底上的杂质;针对Ag靶和Zn靶,进行预溅射处理,得到清除靶材表面氧化层的Ag靶材和Zn靶材;2)在洁净的聚合物基底上,首先通过直流电源条件溅射Ag靶,然后通过射频电源条件溅射Zn靶,制得柔性光热吸收材料。本发明制得的柔性光热吸收材料具有优异的光谱选择吸收功能,实现了高吸收率和低热辐射的协同作用,因此能够应用于在海水淡化中。
用于汽轮机叶片的耐固体颗粒侵蚀的纳米晶多层硬质薄膜及其制备方法
本发明公开了一种用于汽轮机叶片的耐固体颗粒侵蚀的纳米晶多层硬质薄膜及其制备方法。薄膜包括依次沉积于汽轮机叶片表面的Cr底层、TiAl过渡层、TiAlN过渡层及TiAlCrCN耐固体颗粒侵蚀薄膜层,TiAlCrCN耐固体颗粒侵蚀薄膜层为面心立方结构的纳米晶(Ti,Al)(C,N)和Cr-2N的两相复合结构,前者为主要相。制备方法如下:清洗汽轮机叶片表面,再将其放到真空腔室内旋转装置上旋转,并进行等离子体清洗,再在汽轮机叶片表面采用多弧离子镀物理气相沉积法依次沉积Cr底层、TiAl过渡层、TiAlN过渡层及TiAlCrCN耐固体颗粒侵蚀薄膜层,完成汽轮机叶片耐固体颗粒侵蚀纳米晶多层硬质薄膜的制备。
防腐蚀涂层及尤其在飞行器处的用防腐蚀涂层涂覆的物体
本发明涉及一种防腐蚀涂层以及一种用防腐蚀涂层涂覆的尤其在飞行器处使用的物体、一种用于制造经涂覆的物体的方法以及一种包括这种防腐蚀涂层或至少一个这种经涂覆的物体的载具并且尤其飞行器。展示了一种防腐蚀涂层,所述防腐蚀涂层包括包含0.03重量%-0.5重量%的锡的铝合金。此外还展示了一种经涂覆的物体,其中所述经涂覆的物体至少部分地由一种材料制造,并且至少部分地用防腐蚀涂层涂覆,所述防腐蚀涂层包括包含0.03重量%-0.5重量%的锡的铝合金。此外还展示了一种用于制造这种防腐蚀涂层的方法。
一种强韧化CrTiNiSiN纳米复合涂层制备方法
本发明公开了一种强韧化CrTiNiSiN纳米复合涂层制备方法,包括以下步骤:1)对基材进行镜面抛光和超声清洗;2)将Ti靶和Cr靶分别安装在直流靶上,Si靶和CrNi靶安装在射频靶上,将基材装夹在样品台上,关闭密封盖,改变沉积腔真空度,运用氩离子轰击基材表面进行清洗除污;3)沉积过渡Cr层;4)沉积CrN涂层;5)沉积CrTiNiSiN涂层。实现层间相的稳定过渡,有效提高层间界面质量和结合力;断面形成硬度逐渐增加的梯度,有效提高复合涂层整体的抗载能力;通过优化制备工艺,在实现增韧的前提下有效保证硬度值。
一种超硬质多层纳米复合涂层制备方法
本发明公开了一种超硬质多层纳米复合涂层制备方法,包括以下步骤:1)对基材进行镜面抛光和超声清洗;2)运用氩离子刻蚀清洗基材表面;3)沉积过渡Cr层;4)沉积CrN层;5)沉积CrTiSiN层。所述步骤1)对基材进行镜面抛光和超声清洗,具体为,基材在金相抛光机上进行镜面抛光,先用w20金刚石粉配合粗抛帆布进行粗抛,然后用w2.5金刚石粉配合精抛绒布进行精抛,基材精抛清洗干净后,在酒精溶液中进行超声清洗20~30分钟。处于较低的Si含量范围,更容易获得超硬硬度值;将涂层与Al-2O-3球进行摩擦实验,显示具有较低的磨损率,减少能量的损耗;进行纳米压痕,未出现缺陷,具有良好的韧性。