项目概况:
提高航空设备、冶金、航空能源和化工设备的高负载动力和热部件和结构的寿命、可靠性和耐久性一直是一项迫切的任务。通过在其表面创建功能梯度涂层,可以实现这一类材料的全新性能水平,这使得高耐热性和耐磨性与增加的隔热性,粘合性和内聚性特性相结合。这种功能梯度材料的典型是层状金属-金属间复合材料(英文术语:metal-intermetallic laminate composites)。综合研究层状金属-金属间复合材料结构与性能研究,包括Al-Ni, Al-Ti, Al-Fe等。它是由美国能源部在20世纪90 年代初开始的。伏尔加格勒国立技术大学已经启动并成功继续进行有关层状金属-金属间产品和涂层的类似研究,从所谓的难熔金属和合金中提取多层化合物,在爆炸能源利用方面积累的科学和技术储备与之后的技术变革相结合的实际实施是可能的(包括各种用途的热处理和压力处理)。层状金属-金属间复合材料的结构设计和制造工艺是以能源和金属物理动力学概念为基础的,在高能量影响下的化合物的形成及其在后续技术改造结构变化。金属间金属形成占据了金属和陶瓷之间的中间位置,无论是化学键类型还是特性。例如,铝化镍的特点是熔化温度高,密度低,在1200°C的空气中氧化时耐热性,以及高抗热冲击,低热导率和导电性,高硬度。
NiAl和Ni3Al金属间在高温下具有独特的强度特性。在800-900°C以下,它们的强度几乎不会随温度的升高而降低。
铝铁的优点是耐腐蚀性和氧化性很高,超过600-800°C的温度范围与Ni和Co 合金相似。
钛的铝化合物,除了直接由钛及其合金产生的一系列独特的特性外,一方面具有相当高的硬度(因此,Tial3连接值为~4.2-6.8 kpa),而另一方面,在其表面上含有所需的铝含量(连接TiAl3 63%),以形成一个完整的固态氧化膜Al2O3。在Ni、Ti、Fe铝化物表面形成致密的Al2O3氧化铝膜,保证了后者具有良好的对氧化具有良好的抗氧化性,并相应地保证其基础上的涂层具有较高的耐热性。铝化物的主要缺点是它们在室温下的低温脆性和低粘度。因此,在对金属间材料进行广泛研究时所讨论的问题中,各种元素的添加对其性质的影响引起了极大的兴趣。例如,基于通过加入合金元素Cr的两相和多相结构的耐热涂层,可以最大限度地实现相间边界的长度,使铝更容易扩散到保护氧化层边界。它不仅在耐热和耐腐蚀性方面有益,而且还提供了涂层的强度、延展性和韧性的良性结合。创建功能梯度材料时出现的一个重要问题是由于许多结构敏感,物理化学和机械性能在操作过程中的定性和定量变化而导致其特性的不稳定性。直接涂在产品上的铝层梯度的特点是在高温的长期(超过100 小时)作用下,它们将形成一个扩散相互作用区—次级反应区,由脆性,拓扑密集堆积的板相组成,这导致涂层的强度特性和耐热性降低。这就需要增加屏障层,以防止第二反应区的形成或防止其扩散到受保护的合金内。这也意味着稳定涂层表面层中的铝含量至少低于形成Al2O3保护膜所必需的水平。
对现有结构材料表面硬化技术的分析表明,由于涂层技术的劳动强度高、技术不完善,无法在生产中广泛采用多层保护系统,因此,缺乏必要的质量。选择应用能够保证其高性能运行的涂层技术是非常重要的,因为根据不同的应用方法,根据相同材料组成,可以通过改变原材料的性能来提供不同的涂层质量。因此,开发具有可重复性和稳定性的功能梯度涂层的通用方法和优化工艺模式是当前迫切的任务。值得注意的是,由于缺乏全新的技术方法,长期以来一直阻碍着开发充分发挥新型功能梯度材料优势的新型竞争产品的可能性。在俄罗斯和国外获取这种材料的主要途径是:扩散焊接、磁控管溅射、电子束喷涂、真空等离子喷涂。激光烧结,金属不同元素的合成反应和真空轧机的包装轧制。这些方法的主要缺点包括高能耗,技术设备的复杂性,在成型和加工成品的能力有限。
所提出的基于Ni、Ti、Fe掺杂铝化物的功能梯度涂层的获得方法,在技术上比较简单。其明显的优点是可以在设计阶段提供科学依据:
(1)确定不同金属和合金的初始层所需的厚度,用爆炸焊接高质量的坯料,必要时进行成形操作;
(2)确定热处理方式,确保在所收到的平面和曲线毛坯的层间边界上发生均匀(在固体接触的边界)和不均匀(在固体熔体界面)的反应,形成功能梯度涂层的给定厚度、相和化学组成与计算的基质和金属间组分的比率的梯度结构。
创建基于Ni、Ti、Fe铝化物的层状功能梯度涂层的使用开发技术,与现有类似物相比,它们具有以下优势:
(1)高耐热性和耐磨性与增加的隔热性能相结合;
(2)涂层对受保护金属有高粘附强度(在基本金属属性水平);
(3)能够在尺寸不受限的表面上获取涂层;
(4)生产机构不需要昂贵的专门设备,可以在现有冶金企业的基础上开发,有传统轧制和热场所;成本低,生产过程效率高,节省了稀缺和昂贵材料。
这些产品的潜在消费对象是航空和航天工业,以及能源工程和冶金企业。因此,创建的涂料可以成功地应用于保护这些民用产品的表面,例如,高炉的空气风口,用于连续铸造毛坯的结晶机窄壁、工业炉壁等。初步营销研究表明,该产品的防护涂料成本预计将降低20%,相比当前俄罗斯和外国的类似物,随着进口需求日益增长。
合作方式:
合作开发。
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需求: 项目概况: 金属材料是航空、车辆、船舶、核电和军事装备等发展的重要物质基础。而热处理是强化金属材料、发挥其潜在能力的重要工艺手段,是保证和提高机械产品质量与可靠性,延长其使用寿命的关键技术。材料的设计、制备及加工等环节已逐渐实现自动化,目前正在向着智能化发展。金属材料的智能制造将是未来发展的趋势,热处理的虚拟仿真可为智能制造提供关键的技术支持。 本项目的主要创新点是根据多场耦合理论开发出模拟热处理全过程复杂现象的智能化系统和材料数据库,并采用多目标优化方案设计出热处理优化工艺,为汽车、高铁、航空、船舶和核电等领域的关键零部件制造提供了可靠依据。 项目优势: 热处理的过程是包含了物理与化学的扩散,热传导,相变和非弹性力学等多场耦合的复杂现象。京都大学井上达雄教授与巨东英博士于1991年在世界上首次提出这一理论。利用热处理虚拟仿真系统(COSMAP)可以提高核心零部件的高强度高寿命,控制变形,减低成本,是材料加工智能制造系统中的核心软件之一。在实际应用中,曾完成过针对核反应堆大型部件等的模拟实验。 在虚拟仿真的基础上,本团队开发了智能热处理虚拟制造系统,并开展了传动系统关键零部件合金材料智能优选及多目标物性优化方法研究。通过建立零部件材料合金成分—热处理工艺—疲劳强度之间的多参数预测分析模型,获得传动系统关键零部件合金钢评价方法与智能优选方法。 合作方式: 联合研发。 联系方式: 地 址:河北省石家庄市长安区中山东路195号 电子邮箱:hbaiep001@163.com 电 话:0311-89893988
行业领域: 新能源、新材料
需求: 项目概况: 以天然矿石、磁铁矿石和麦饭石为主原料,用1000℃以上的高温熔解制炼成玻璃状态。具有强远红外线、超亲水性、祛臭、抗菌、降低粘度等功能。天然矿石、无放射物质与金属及陶瓷不同,具有半永久性不变质,废弃后不会对环境造成影响。将水滴分别滴放在生物玻璃和普通玻璃上,用接触角测试仪测试水滴和玻璃接触面的接触角,绿色生物玻璃的接触角为 4°-5°,黑色生物玻璃的接触角为6°,一般玻璃的接触角为62°,这个测试很明显的验证了生物玻璃具有超亲水性。 项目前景: 该技术适用于汽车及船舶等交通工具可以节约燃料,减少有害气体排放,或用于农业栽培,可促进蔬菜等发育生长、提高产量。生物玻璃已经在日本取得了专利(2000-191338和2005-256802),并且现在已经在美国、加拿大、澳大利亚、中国、韩国、俄国、巴西、德国等国家申请了专利。通过大量的试验和实例证实了生物玻璃的各种功效和特性效果。另外,生物玻璃将有可能成为改善水环境的“黑客”。 合作方式: 技术研发合作(包括新产品研发); 可根据客户需求,开发市场以及共同进行新产品应用研发等。具体合作范围和合作内容,另行商议。 联系方式: 地 址:河北省石家庄市长安区中山东路195号 电子邮箱:hbaiep001@163.com 电 话:0311-89893988
行业领域: 新能源、新材料
需求: 项目概况: “微水力发电系统”主要是利用工厂和公寓等各种设施的排水及河流等循环水来发电。随着技术的发展,今后电力的稳定供给变得越来越重要。该公司一直在研究比太阳光和风力更稳定的可再生能源。微水电技术可以在低成本及简单工程的条件下,实现高效率的发电效果。例如,工厂利用排水回收的可以用于部分生产活动,减少电力负担。另外有水流的地方利用微水电技术,在灾害发生时作为应急电源使用。由于近些年天气异变,未来不能只依靠大规模的发电站,还需要根据各地区环境,采用能够自行发电的分散型基础设施系统,这将成为稳定供电和风险分散的有效方式。 该公司自主开发的超小型微水电设备,是可以利用工厂排水或楼房循环水的能源进行高效率发电的微水发电设备。本产品也可在灾害发生时作为应急电源使用,可以简单增加分散型基础设施系统,可以稳定供电和分散风险的有效方式。发电量最大2.7kw/小时,可供6个家庭使用,运用效率高、发电效率高达86%,使用寿命长,可运行40年以上。 管道口径:65-120mm,尺寸:长280*宽280*高560mm,电压:200V/100V,频率:50/60HZ。一般在流量20L/s以上,有效落差10m以上时发电量可达2kw以上。可用于灾害时的照明及充电用,也可用于电动汽车充电。可有效的利用自然能源或现有环境,消减电费成本。不需依赖火力发电,不排放二氧化碳,不需土木工程,只需进行管道及电工的简单设置。利用净化过的水,无需担心水中异物影响。尽量减少零件数量,维护简单,具高耐久性。适合各种工厂、办公楼、公寓、医院、净水厂、温泉设施、商业及综合设施等使用。 项目前景: 在可再生能源中,太阳光发电和风力发电很容易天气影响;地热发电需要花费大量成本;生物质发电虽有破中和概念,但是由于木质芯片等森林资源的成长需要时间,存在过度使用资源的问题,相比之下,微水电使用少量流动的水即可发电,还可以有效利用工厂排水和大楼的循环水,是一种对环境不施加负荷的可再生能源技术。微水电发电设备具有超小型设计,方便携带搬运的优势,在有水流管道的地方就可以简单安装。 合作方式: 技术研发合作(包括开发市场、新产品研发); 可根据客户需求,开发市场以及共同进行新产品应用研发等。具体合作范围和合作内容,另行商议。 联系方式: 地 址:河北省石家庄市长安区中山东路195号 电子邮箱:hbaiep001@163.com 电 话:0311-89893988
行业领域: 新能源、新材料
需求: 项目概况: 在下雨天,当雨水打在荷叶上,雨水会在荷叶上形成一个个自由滚动的水珠,这说明荷叶叶面具有极强的疏水性,洒在叶面上的水会自动聚集成水珠,而滚落的水珠会把落在叶面上的尘土污泥吸附带走,这样就会使叶面始终保持干净,这就是著名的“荷叶自洁效应”。 韩国公司利用“荷叶不沾水”的仿生学原理设计的纳米技术涂层,涂在玻璃表面上使其不沾水,不仅仅是玻璃表面,还在大理石、金属、厨房操作台、木头、纤维、塑料等材料上也开发了相应的涂层,使其具有疏水性,易于打理。 使用此类涂层不仅可以抗菌,还可以对一些日常轻微划痕起到保护作用。消费者可以自己使用涂层喷剂对自家的淋浴间、卫生间镜子、厨房操作台等地方进行涂层作业。此产品在韩国电视直销节目中销售业绩良好,目前公司也非常看好中国的市场前景。 项目优势: (1)保持家庭或企业中浴室、厨房、窗户等表面的清洁,阻隔水渍、油污和其他物质的污染,减少腐蚀和磨损; (2)使用环保食品级的材料制作,对身体无毒无害; (3)减少家庭或企业清洁类化学品的使用,达到减少废水等保护环境的目的; (4)高效地用低成本来达到保持清洁卫生的目的。 合作方式: 寻求投资。 联系方式: 地 址:河北省石家庄市长安区中山东路195号 电子邮箱:hbaiep001@163.com 电 话:0311-89893988
行业领域: 新能源、新材料
需求: 项目概况: 本项目的核心是镁合金车架与轮毂研发及产品。采取先进研发技术,与斯巴鲁公司技术团队共同进行整车研发,研发理念先进,拥有自主知识产权。产品性能更优,性价比更高,能够更迅捷进行产品升级。团队成员具有高学历、年轻化、研究所背景和市场实操经验相结合、国际化视野及社会资源丰富等相关优势。在全球汽车轻量化和新能源汽车日益发展的大趋势下,轻量化轮毂具有无限潜力。 项目优势: 本产品结合市场现有底盘与轮毂结构,进行结构优化设计,结合镁合金材料特性,拓扑优化理论,在满足安全性能的同时,得到最佳的轮毂结构。通过对车架与轮毂的动态性能进行分析测试,结合动态优化理论以及材料阻尼特性,得到最优的结构。结合镁合金材料特性,对铸造理论进行研究,结合汽车结构特性,设计得到最适合型铸造模型。专业的研发团队,结合国内外最先进技术不断更新优化产品。目前已发表多篇相关SCI及EI论文。 合作方式: 联合研发或技术授权。 联系方式: 地 址:河北省石家庄市长安区中山东路195号 电子邮箱:hbaiep001@163.com 电 话:0311-89893988
行业领域: 新能源、新材料