为深入贯彻国家关于科技创新与高层次人才培养的部署要求,加快推动企业自主研发能力与前沿技术融合发展,2025年7月15日,阀毕威阀门有限公司博士后工作站隆重召开博士后出站评审会。此次评审会议对博士后李冲冲博士在站期间承担的课题《不锈钢阀门抗氢蚀涂层的制备及性能研究》进行了全面评审与成果汇报。
氢能作为一种来源广泛、绿色低碳的可再生能源,被誉为21世纪最具发展潜力的“终极能源”。2024年,“加快氢能产业发展”首次写入我国政府工作报告,成为国家战略重点支持方向。李冲冲博士聚焦氢能产业关键材料问题,针对不锈钢阀门在氢环境中的服役挑战,提出并验证了一系列创新性解决方案:
创新点一:热处理相变诱导微观结构调控技术
创新采用“热处理相变诱导微观结构调控”策略,在非晶合金涂层中引入Ni₃P纳米晶强化相,制备出兼具高强度与卓越阻氢性能的非晶-纳米晶复合抗氢蚀涂层。该成果为氢能装备的安全稳定运行提供了新思路,有望在高压涉氢环境中实现工程化应用。
创新点二:等离子喷涂MXene自润滑涂层
开发出基于等离子喷涂法的Ti₃SiC₂(MXene)相减磨自润滑涂层,显著提升阀门关键部件在摩擦磨损环境下的稳定性,具备良好的减摩与耐热性能,适用于高频启闭、复杂工况下的阀门系统。
创新点三:NiP@GO复合封孔技术
开发出一种基于化学镀镍磷(Ni-P)的NiP@GO复合封孔新工艺,创新性引入“微轴承效应”,实现涂层减磨自润滑与耐蚀性能的双重提升,为阀门在强腐蚀及高磨损工况中的稳定运行提供更可靠的材料支撑。
评审专家组一致认为:课题选题紧扣国家氢能发展战略,研究内容具有显著的前沿性与实用价值,研究方法系统科学,成果丰富、创新性强,具备良好的推广应用前景,一致同意李冲冲博士按期出站。
此次出站评审工作的圆满完成,是阀毕威博士后工作站科研能力与人才培养机制的重要体现。公司将持续以博士后工作站为依托,聚焦氢能装备、高端制造等国家战略重点领域,积极探索关键技术突破,推动创新成果转化落地。
阀毕威,将以科技创新为引擎,为中国“氢”程赋能,为工业阀门制造业注入更多“硬核”动能!
为深入贯彻国家关于科技创新与高层次人才培养的部署要求,加快推动企业自主研发能力与前沿技术融合发展,2025年7月15日,阀毕威阀门有限公司博士后工作站隆重召开博士后出站评审会。此次评审会议对博士后李冲冲博士在站期间承担的课题《不锈钢阀门抗氢蚀涂层的制备及性能研究》进行了全面评审与成果汇报。
氢能作为一种来源广泛、绿色低碳的可再生能源,被誉为21世纪最具发展潜力的“终极能源”。2024年,“加快氢能产业发展”首次写入我国政府工作报告,成为国家战略重点支持方向。李冲冲博士聚焦氢能产业关键材料问题,针对不锈钢阀门在氢环境中的服役挑战,提出并验证了一系列创新性解决方案:
创新点一:热处理相变诱导微观结构调控技术
创新采用“热处理相变诱导微观结构调控”策略,在非晶合金涂层中引入Ni₃P纳米晶强化相,制备出兼具高强度与卓越阻氢性能的非晶-纳米晶复合抗氢蚀涂层。该成果为氢能装备的安全稳定运行提供了新思路,有望在高压涉氢环境中实现工程化应用。
创新点二:等离子喷涂MXene自润滑涂层
开发出基于等离子喷涂法的Ti₃SiC₂(MXene)相减磨自润滑涂层,显著提升阀门关键部件在摩擦磨损环境下的稳定性,具备良好的减摩与耐热性能,适用于高频启闭、复杂工况下的阀门系统。
创新点三:NiP@GO复合封孔技术
开发出一种基于化学镀镍磷(Ni-P)的NiP@GO复合封孔新工艺,创新性引入“微轴承效应”,实现涂层减磨自润滑与耐蚀性能的双重提升,为阀门在强腐蚀及高磨损工况中的稳定运行提供更可靠的材料支撑。
评审专家组一致认为:课题选题紧扣国家氢能发展战略,研究内容具有显著的前沿性与实用价值,研究方法系统科学,成果丰富、创新性强,具备良好的推广应用前景,一致同意李冲冲博士按期出站。
此次出站评审工作的圆满完成,是阀毕威博士后工作站科研能力与人才培养机制的重要体现。公司将持续以博士后工作站为依托,聚焦氢能装备、高端制造等国家战略重点领域,积极探索关键技术突破,推动创新成果转化落地。
阀毕威,将以科技创新为引擎,为中国“氢”程赋能,为工业阀门制造业注入更多“硬核”动能!