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公开(公告)号:CN120082879A
公开(公告)日:2025-06-03
申请号:CN202510215233.1
申请日:2025-02-26
Applicant: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C23C18/34
Abstract: 本发明涉及Ni‑P镀层的制备技术领域,尤其涉及一种制备Ni‑P镀层的镀液和Ni‑P镀层的制备方法。本发明提供了一种制备Ni‑P镀层的镀液,包括硫酸镍30~35g/L,次亚磷酸钠25~30g/L,乙酸钠15g/L,柠檬酸三钠20g/L,乳酸10g/L、丙酸5g/L,二元羧酸2g/L,硫脲2mg/L,阴离子型表面活性剂0.1g/L、添加剂20~80mL/L和水;所述添加剂包括稀土金属盐溶液,所述稀土金属盐溶液的浓度为120g/L。所述镀液能够使Ni‑P镀层同时具有优异的耐蚀性能和耐冲击抗磨损性能。
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公开(公告)号:CN118127460A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410256730.1
申请日:2024-03-07
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种环境湿度自适应润滑复合涂层及其制备方法和应用,涉及摩擦磨损防护技术领域。本发明提供的环境湿度自适应润滑复合涂层,包括沉积在基底上具有微米孔阵列的多孔钛碳氮涂层和填充在所述多孔钛碳氮涂层的微米孔阵列中的二硫化钼润滑相。本发明提供的环境湿度自适应复合涂层为摩擦诱导二硫化钼润滑相释放的钛碳氮基涂层,二硫化钼的填充大大提高了涂层在低相对湿度的减摩耐磨润滑性能,具体地,在低相对湿度环境的滑动摩擦中钛碳氮微米孔中的二硫化钼能够持续供给至摩擦接触面,在高相对湿度环境的滑动摩擦中钛碳氮中的碳能够持续供给至摩擦接触面,从而在干湿环境转变中持续提供减摩润滑效果,维持较低的摩擦系数。
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公开(公告)号:CN117551493A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311564288.0
申请日:2023-11-22
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M169/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种添加凹凸棒石基减摩抗磨剂的固‑液复合润滑油的制备工艺,首先对凹凸棒石原矿进行破碎和除砂得到除砂凹凸棒石;再将润滑油基础油、除砂凹凸棒石和改性剂均匀混合后,进行纳米化砂磨处理得到固‑液复合润滑油产品。本发明充分利用凹凸棒石的层链状晶体结构以及富硅、铝和铁等特性,通过除砂、纳米化砂磨以及同步改性的高效工艺组合,提升了纳米凹凸棒石在复合润滑体系中的分散性和悬浮稳定性;在持续摩擦过程中,固‑液复合润滑油可在接触表面形成高强度和高韧性的摩擦反应膜,并对摩损表面进行快速填补和修复,提升润滑油的减摩抗磨、自修复和承载性能,有利于实现凹凸棒石在润滑油领域中的高值化应用。
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公开(公告)号:CN108517499A
公开(公告)日:2018-09-11
申请号:CN201810261644.4
申请日:2018-03-28
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种润滑/导电双功能NbSe2薄膜的低温制备方法。该方法采用氩气(纯度为99.99%)为溅射气体,NbSe2(纯度为99.9%)为溅射靶材,射频电源为溅射源,制备润滑/导电双功能NbSe2薄膜。此方法实现了薄膜的低温快速沉积。该固体薄膜结构均匀致密,且膜-基结合强度较好,具备良好的择优取向,在大气环境下(30%RH、20℃)具有优异的摩擦学性能(摩擦系数约为0.033)和良好的导电性能(静态接触电阻约为1.76×10-3Ω·cm),在动态接触滑动模式下依然呈现出优异的润滑/导电双功能。该NbSe2薄膜在电接触滑动部件表面处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119843223A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510065897.4
申请日:2025-01-16
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室
Abstract: 本发明属于硬质薄膜技术领域,具体涉及一种类金刚石防护涂层及其制备方法和应用。本发明提供的类金刚石防护涂层的制备方法包括以下步骤:在柔性聚合物基材表面进行等离子气相物理沉积,形成类金刚石防护涂层;所述等离子气相物理沉积的条件包括:靶基距为15~50cm,真空度为0.1~10Pa,离子源电压为50~500V,离子源电流为0.5~10A,沉积时间为10~1200s,碳源气体的流量为50~500sccm,占空比为10~90%,沉积温度为10~25℃。本发明在特定条件下于室温下进行等离子气相物理沉积,制备得到的类金刚石防护涂层兼具良好的力学性能和透光率,用于微型柔性电子器件能够提高其可靠性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN118919320A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202411187255.3
申请日:2024-08-28
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院
Abstract: 本发明涉及电极材料技术领域,尤其涉及一种碳包覆1T/2H相二硫化钼柔性电极及其制备方法和应用。本发明提供了一种碳包覆1T/2H相二硫化钼柔性电极的制备方法,包括以下步骤:将1T/2H相二硫化钼‑碳布电极置于葡萄糖溶液中,进行水热反应,得到所述碳包覆1T/2H相二硫化钼柔性电极;所述1T/2H相二硫化钼‑碳布电极包括碳布和分布在所述碳布表面的1T/2H相二硫化钼层。所述制备方法制备得到的柔性电极解决了现有技术存在的循环稳定性差以及受高温影响易发生相转变的问题。
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公开(公告)号:CN108517499B
公开(公告)日:2019-12-27
申请号:CN201810261644.4
申请日:2018-03-28
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种润滑/导电双功能NbSe2薄膜的低温制备方法。该方法采用氩气(纯度为99.99%)为溅射气体,NbSe2(纯度为99.9%)为溅射靶材,射频电源为溅射源,制备润滑/导电双功能NbSe2薄膜。此方法实现了薄膜的低温快速沉积。该固体薄膜结构均匀致密,且膜‑基结合强度较好,具备良好的择优取向,在大气环境下(30%RH、20℃)具有优异的摩擦学性能(摩擦系数约为0.033)和良好的导电性能(静态接触电阻约为1.76×10‑3Ω·cm),在动态接触滑动模式下依然呈现出优异的润滑/导电双功能。该NbSe2薄膜在电接触滑动部件表面处理领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN119843232A
公开(公告)日:2025-04-18
申请号:CN202510075034.5
申请日:2025-01-17
Applicant: 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及润滑涂层技术领域,尤其涉及一种氮化钛基自释放二硫化钼润滑复合薄膜及其制备方法和应用。本发明提供了一种氮化钛基自释放二硫化钼润滑复合薄膜的制备方法,包括以下步骤:采用磁控溅射,以钛金属为靶材,在基底的表面制备得到多孔氮化钛薄膜;所述基底的法线与所述靶材的法线之间的夹角为80~89°;将所述多孔氮化钛薄膜在钼源和硫源的水溶液中进行浸泡,得到填充二硫化钼前驱体的氮化钛薄膜;将所述填充二硫化钼前驱体的氮化钛薄膜进行还原热处理,得到所述氮化钛基自释放二硫化钼润滑复合薄膜。本发明所述制备方法制备得到的氮化钛基自释放二硫化钼润滑复合薄膜能够在相对湿度转变的环境下维持较低的摩擦系数。
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公开(公告)号:CN115896783B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202211092527.2
申请日:2022-09-08
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 烟台先进材料与绿色制造山东省实验室 , 烟台中科先进材料与绿色化工产业技术研究院
Abstract: 本发明提供了一种低强度金属表面硬质防护涂层及其制备方法和应用,涉及材料表面防护技术领域。本发明采用电镀和/或化学镀的方法在低强度金属表面沉积硬质防护涂层,所述硬质防护涂层为镍基多层涂层,自低强度金属表面起,所述镍基多层涂层的硬度逐层梯度化递增。本发明通过在低强度金属表面制备硬度梯度化涂层构筑“力学弹簧”,缓解低强度金属表面与硬质防护涂层之间的软硬力学失配问题,而且镍基涂层具有耐腐蚀性好、耐磨性强的有优点;并且电镀或化学镀技术工艺成熟,所制备的镍基涂层结合力好,服役寿命长。本发明提供的制备方法能够在缓解低强度金属与硬质防护涂层之间软硬力学失配引发的膜基结合问题的同时,提高防护涂层的耐腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN116376619B
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202310271699.4
申请日:2023-03-20
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
IPC: C10M125/30 , C01B33/40 , C10N30/04 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种凹凸棒石基润滑油减摩抗磨添加剂的制备方法,首先通过棒晶束解离处理得到解离凹凸棒石,再以润滑油基础油和酯、醚类物质为复合改性剂对解离凹凸棒石进行有机改性得到润滑油减摩抗磨添加剂。本发明利用高分散性的凹凸棒石纳米棒晶和多孔道的结构特性,进一步以基础油为关键组分的复合改性剂进行改性,大幅提升凹凸棒石基减摩抗磨添加剂在固‑液复合润滑体系中的分散性和悬浮稳定性,提升了摩擦反应膜的厚度、强度和韧性,起到了抗磨减摩和自修复作用,可实现凹凸棒石在润滑油领域的高值化应用。
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