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公开(公告)号:CN113046801B
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202110245543.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高发射、高吸收镍‑铈复合黑色薄膜及其制备方法,属于黑镍薄膜制备技术领域。本发明采用三电极体系在钢基材上通过恒电位沉积制备镍‑铈复合薄膜,反应制得的膜层薄且均匀,克服了传统制备方法直接将CeO2纳米颗粒掺入镀液中使得CeO2无法在电极表面参与化学反应,无法对CeO2颗粒的结构与组成进行有效调控从而造成膜层不均匀的技术难题。本发明制备工艺简单、条件温和、易于操控,制备得到的薄膜膜层厚度薄且均匀,薄膜具有高发射率和高吸收率的效果,扩展了黑镍薄膜在航空航天等领域的应用。
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公开(公告)号:CN113684511A
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202111112103.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高温自修复涂层的电化学制备方法及其产品,属于自修复聚合物基复合材料领域;本发明采用二电极体系在合金材料表面通过阴极电沉积制备涂层,其中沉积电解液为有机电解液,组分包括PN‑301电泳漆和醋酸铈;本发明在电泳漆电沉积涂覆过程中同步生成铈的氧化物,使涂层在高温下降低分解速度并进行自修复裂纹,进而提升其在高温环境下的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN113046801A
公开(公告)日:2021-06-29
申请号:CN202110245543.X
申请日:2021-03-05
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高发射、高吸收镍‑铈复合黑色薄膜及其制备方法,属于黑镍薄膜制备技术领域。本发明采用三电极体系在钢基材上通过恒电位沉积制备镍‑铈复合薄膜,反应制得的膜层薄且均匀,克服了传统制备方法直接将CeO2纳米颗粒掺入镀液中使得CeO2无法在电极表面参与化学反应,无法对CeO2颗粒的结构与组成进行有效调控从而造成膜层不均匀的技术难题。本发明制备工艺简单、条件温和、易于操控,制备得到的薄膜膜层厚度薄且均匀,薄膜具有高发射率和高吸收率的效果,扩展了黑镍薄膜在航空航天等领域的应用。
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公开(公告)号:CN118883669A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411365384.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明属于电化学检测技术领域,特别的,涉及一种核黄素检测分析的电极修饰材料及其制备方法。本发明采用氧化石墨烯(rGO)和二氧化铈(CeO2)纳米颗粒制备修饰材料,共同修饰电极,该修饰材料结合了氧化石墨烯的高电子迁移率和二氧化铈纳米颗粒的催化活性的特点,采用电化学方法检测溶液中核黄素含量,不仅可以快速准确检测核黄素含量,还克服了传统检测大型设备操作步骤繁琐、仪器昂贵、不方便携带等缺点。且制备方法简单便捷、检测快速、易于调控,具有优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN113684511B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202111112103.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种高温自修复涂层的电化学制备方法及其产品,属于自修复聚合物基复合材料领域;本发明采用二电极体系在合金材料表面通过阴极电沉积制备涂层,其中沉积电解液为有机电解液,组分包括PN‑301电泳漆和醋酸铈;本发明在电泳漆电沉积涂覆过程中同步生成铈的氧化物,使涂层在高温下降低分解速度并进行自修复裂纹,进而提升其在高温环境下的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN118883669B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411365384.7
申请日:2024-09-29
Applicant: 中国计量大学
Abstract: 本发明属于电化学检测技术领域,特别的,涉及一种核黄素检测分析的电极修饰材料及其制备方法。本发明采用氧化石墨烯(rGO)和二氧化铈(CeO2)纳米颗粒制备修饰材料,共同修饰电极,该修饰材料结合了氧化石墨烯的高电子迁移率和二氧化铈纳米颗粒的催化活性的特点,采用电化学方法检测溶液中核黄素含量,不仅可以快速准确检测核黄素含量,还克服了传统检测大型设备操作步骤繁琐、仪器昂贵、不方便携带等缺点。且制备方法简单便捷、检测快速、易于调控,具有优异的应用前景。
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公开(公告)号:CN118059832A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410421745.9
申请日:2024-04-09
Applicant: 江苏徐工国重实验室科技有限公司 , 中国计量大学
Abstract: 本发明公开了一种选择性吸附的疏水聚氨酯海绵的制备方法及应用,属于油水分离材料技术领域,本发明在聚氨酯海绵骨架内部掺杂改性二氧化硅纳米粒子或未改性的二氧化硅纳米粒子,可以显著提高聚氨酯海绵的疏水性;所制备的疏水聚氨酯海绵选择性地呈现出对油或溶剂的高吸附,可针对性地对油/溶剂型油性废水进行吸附、分离。
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