一种基于微流控的高效自愈合防腐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118389029B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410866424.X

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明公开一种基于微流控的高效自愈合防腐蚀涂层及其制备方法,属于化工和功能材料技术领域。本发明采用微流控纺丝技术在铝基材上沉积核壳纳米纤维,然后将环氧树脂与聚酰胺树脂混合物利用喷涂机器完全覆盖核壳纳米纤维,固化成型后即制备得到多功能复合涂层。当涂层出现裂纹损伤时,纤维中的愈合剂即刻流出填充受损处,并在紫外光照射下迅速发生固化,具有出色的愈合效率。本发明基于微流控技术,可精确控制纤维的均一性,同时复合涂层还具有优异的防腐蚀性能和力学性能,提高自愈合涂层在防腐蚀应用中的实用性。

    一种基于微流控的高效自愈合防腐蚀涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118389029A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410866424.X

    申请日:2024-07-01

    Abstract: 本发明公开一种基于微流控的高效自愈合防腐蚀涂层及其制备方法,属于化工和功能材料技术领域。本发明采用微流控纺丝技术在铝基材上沉积核壳纳米纤维,然后将环氧树脂与聚酰胺树脂混合物利用喷涂机器完全覆盖核壳纳米纤维,固化成型后即制备得到多功能复合涂层。当涂层出现裂纹损伤时,纤维中的愈合剂即刻流出填充受损处,并在紫外光照射下迅速发生固化,具有出色的愈合效率。本发明基于微流控技术,可精确控制纤维的均一性,同时复合涂层还具有优异的防腐蚀性能和力学性能,提高自愈合涂层在防腐蚀应用中的实用性。

    一种基于微流控技术的自诊断自修复智能涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118440595B

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410903615.9

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术的自诊断自修复智能涂层及其制备方法,属于涂层技术领域,本发明通过微流控T型结和界面聚合相结合的方法制备微胶囊,该微胶囊壁材由聚脲构成,芯材由诊断剂、修复剂和光引发剂构成。自诊断自修复微胶囊均匀分布在以硅树脂为基体的涂层中。本发明提供的自诊断自修复涂层具有自发检测涂层中微裂纹的功能,并以荧光的方式提示微裂纹的产生。同时,具有对涂层中产生的微裂纹进行紫外诱导自发修复的功能。本发明实现了涂层微裂纹形成初期的监测和自愈合,有望在特殊环境中实现实际应用。

    一种基于微流控技术的自诊断自修复智能涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118440595A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410903615.9

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控技术的自诊断自修复智能涂层及其制备方法,属于涂层技术领域,本发明通过微流控T型结和界面聚合相结合的方法制备微胶囊,该微胶囊壁材由聚脲构成,芯材由诊断剂、修复剂和光引发剂构成。自诊断自修复微胶囊均匀分布在以硅树脂为基体的涂层中。本发明提供的自诊断自修复涂层具有自发检测涂层中微裂纹的功能,并以荧光的方式提示微裂纹的产生。同时,具有对涂层中产生的微裂纹进行紫外诱导自发修复的功能。本发明实现了涂层微裂纹形成初期的监测和自愈合,有望在特殊环境中实现实际应用。

    一种高深径比盲孔铜填充电镀液及其制备方法

    公开(公告)号:CN114232041A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202210051712.0

    申请日:2022-01-17

    Abstract: 本发明涉及电镀技术领域,具体涉及一种高深径比盲孔填充电镀液及其制备方法。一种高深径比盲孔铜填充的电镀液及其制备方法,所述电镀液由质量配比如下的组分组成:铜盐165~210g/L,硫酸70~125g/L,氯化钾20~60mg/L,络合剂2.0~5.0g/L,加速剂JL‑1 50~200mg/L,健那绿B 10~50mg/L。加速剂JL‑1为一种复合型加速剂,由2‑S‑硫脲丙磺酸钠,聚乙二醇,甲壳胺组成。该电镀液可用于线路板盲孔的电镀,电镀液的稳定性好;具有较强的深镀能力,填孔率95%以上;制备工艺生产效率高,适合工业化生产,在印刷线路板、集成线路、半导体等行业可发挥重要作用。

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