[发明专利]通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法及该材料的孔结构有效
申请号: | 201110448143.5 | 申请日: | 2011-12-28 |
公开(公告)号: | CN102560331A | 公开(公告)日: | 2012-07-11 |
发明(设计)人: | 高麟;贺跃辉;汪涛;李波 | 申请(专利权)人: | 成都易态科技有限公司 |
主分类号: | C23C8/30 | 分类号: | C23C8/30;C22C1/08;C22C21/00 |
代理公司: | 成都虹桥专利事务所 51124 | 代理人: | 王睿 |
地址: | 611731 四川省*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 通过 碳氮共渗 实现 金属 多孔 材料 孔径 调节 方法 结构 | ||
1.通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:通过将碳、氮元素渗入材料的孔表面而使其平均孔径缩小至一定范围内。
2.如权利要求1所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:通过将碳、氮元素渗入材料的孔表面而使其平均孔径缩小至0.05~100μm。
3.如权利要求1所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:通过将碳、氮元素渗入材料的孔表面而使其平均孔径缩小0.1~100μm。
4.如权利要求1所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:所述金属多孔材料是指Al系金属间化合物多孔材料。
5.如权利要求4所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:所述Al系金属间化合物多孔材料是指TiAl金属间化合物多孔材料、NiAl金属间化合物多孔材料、FeAl金属间化合物多孔材料中的一种。
6.如权利要求5所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:先将TiAl金属间化合物多孔材料置于碳氮共渗的活性气氛中,然后在800~1000℃下保温1~16h,同时将炉内碳势和氮势控制在0.8~1.0%,最后得到厚度为0.5~25μm的碳氮共渗层。
7.如权利要求5所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:先将NiAl金属间化合物多孔材料置于碳氮共渗的活性气氛中,然后在750~950℃下保温2~18h,同时将炉内碳势和氮势控制在1.0~1.2%,最后得到厚度为0.5~20 μ m的碳氮共渗层。
8.如权利要求5所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:先将FeAl金属间化合物多孔材料置于碳氮共渗的活性气氛中,然后在700~900℃下保温2~10h,同时将炉内碳势和氮势控制在0.8~1.2%,最后得到厚度为1~35 μ m的碳氮共渗层。
9.如权利要求1至8中任意一项权利要求所述的通过碳氮共渗实现金属多孔材料孔径调节的方法,其特征在于:通过在金属多孔材料的局部进行防渗处理以使最终形成碳氮共渗层厚度呈现前后的非对称性。
10.金属多孔材料的孔结构,包括分布于材料表面的孔洞(1),其特征在于:所述孔洞(1)的孔表面设置有渗层(2),该渗层(2)为碳氮共渗层。
11.如权利要求10所述的金属多孔材料的孔结构,其特征在于:所述孔洞(1)的平均孔径为0.05~100μm。
12.如权利要求10所述的金属多孔材料的孔结构,其特征在于:所述金属多孔材料为Al系金属间化合物多孔材料。
13.如权利要求12所述的金属多孔材料的孔结构,其特征在于:所述Al系金属间化合物多孔材料是指TiAl金属间化合物多孔材料、FeAl金属间化合物多孔材料、NiAl金属间化合物多孔材料中的一种。
14.如权利要求13所述的金属多孔材料的孔结构,其特征在于:该金属多孔材料为TiAl金属间化合物多孔材料,其孔表面设置有厚度为0.5~25μm的碳氮共渗层。
15.如权利要求13所述的金属多孔材料的孔结构,其特征在于:该金属多孔材料为NiAl金属间化合物多孔材料,其孔表面设置有厚度为0.5~20μm的碳氮共渗层。
16.如权利要求13所述的金属多孔材料的孔结构,其特征在于:该金属多孔材料为FeAl金属间化合物多孔材料,其孔表面设置有厚度为1~35μm的碳氮共渗层。
17.如权利要求10至16中任意一项权利要求所述的金属多孔材料的孔结构,所述渗层(2)的厚度沿孔洞(1)方向从前向后逐渐减小。
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