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公开(公告)号:CN114713479A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210390026.6
申请日:2022-04-14
Applicant: 扬州大学
IPC: B05D5/08 , B05D1/36 , B05D3/00 , C09D1/00 , C09D163/00 , C09D183/04
Abstract: 本发明公开耐磨耐腐蚀材料领域内的一种通过激光固化提高液料喷涂EP+PDMS/SiO2超疏水涂层耐久性能的方法,包括如下步骤:(1)EP+PDMS溶液制备:将EP和PDMS混合溶解在乙酸乙酯中,加固化剂后搅拌均匀;(2)EP+PDMS底层的制备:将步骤(1)获得的EP+PDMS溶液喷涂在基材表面;(3)SiO2溶液制备:将SiO2纳米颗粒溶解在乙酸乙酯溶液中;(4)SiO2顶层的制备:在步骤(2)的EP+PDMS底层表面喷涂至少一层SiO2溶液;(5)将步骤(4)喷涂后的基材置于激光直写仪进行固化。本发明制备的涂层具有强耐腐蚀和耐摩擦方面的耐久性能。
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公开(公告)号:CN114534516A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210215628.8
申请日:2022-03-07
Applicant: 扬州大学
IPC: B01D69/12 , B01D71/02 , B01D67/00 , C02F1/44 , C02F1/30 , B01J37/34 , B01J37/10 , B01J37/02 , B01J27/06 , B01J35/00 , B01J27/128
Abstract: 本发明公开了空气净化及污水处理领域内的一种过滤与光催化降解集成复合膜层的制备方法,包括如下步骤:选取不同孔径、不同厚度以及不同材质的多孔载体;将多孔载体材料放入丙酮或乙醇溶液中超声波清洗,再用去离子水反复洗涤后烘干;通过低压低温等离子体对多孔载体进行前处理;膜层的生长,主要是通过水热合成法控制,向水热反应釜中添加所要制备膜层材料的前驱体物质;通过大气压低温等离子体对多孔载体表面膜层进行后处理,主要是应用射频电感耦合等离子体仪处理多孔载体表面膜层,这种等离子体处理仪可调控的参数包括激发电源的功率、等离子体气体种类、处理时间。本发明制得的复合膜层可用于空气净化与污水处理。
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公开(公告)号:CN114525467A
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202210072227.1
申请日:2022-01-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种柴油机缸套内壁耐磨复合陶瓷涂层的制备方法,包括,将氧化铬与氧化铝粉末按照质量百分比称取,粉碎、机械混合均匀,制得氧化铬‑氧化铝粉末;在经喷砂处理的不锈钢基体表面,采用大气等离子喷涂氧化铬‑氧化铝粉末,制得氧化铬基陶瓷耐磨涂层。本发明克服了传统缸套表面磨损粘着失效等问题,添加的氧化铝粉末有利于纯氧化铬陶瓷涂层的增韧,减少涂层在突变负载下产生的脆性断裂,通过氧化铝硬质相的添加进一步提高整体硬度,在干摩擦条件下,加入氧化铝的氧化铬涂层具有更低的摩擦系数和磨损率,磨损损失相比传统铸铁及纯氧化铬涂层大幅减少。
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公开(公告)号:CN114477269A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210110112.7
申请日:2022-01-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种富含氧缺陷的钙钛矿型气敏材料的制备方法及其应用,包括,以五水四氯化锡和二水乙酸锌作为锡源和锌源,加入氢氧化钠和聚乙烯吡咯烷酮,混合均匀后溶于过氧化氢水溶液中,搅拌得到混合溶液;采用高温高压反应釜水热反应形成ZnSnO3粉末,再H2还原处理形成氧空位缺陷,在H2气氛下冷却至室温,得到目标产物。本发明通过一步水热法结合高温H2还原处理制备的富含氧缺陷的ZnSnO3气敏材料,获得了较大的比表面积,改善了电子迁移率,且制备方法简便安全,成本低,实用性高,填补了利用简单高温H2还原处理方法提高ZnSnO3氧缺陷浓度的研究空白。
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公开(公告)号:CN113956755A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111490772.4
申请日:2021-12-08
Applicant: 扬州大学
IPC: C09D163/00 , C09D183/04 , C09D163/02 , C09D5/08 , C09D7/61
Abstract: 本发明公开了防腐材料技术领域内的一种二氧化硅纳米颗粒/有机树脂复合超疏水涂层的制备方法,包括如下步骤:(1)将乙酸乙酯、环氧树脂、聚二甲基硅氧烷混合均匀;(2)加入环氧树脂固化剂和聚二甲基硅氧烷固化剂,再次混合;(3)将混合好的溶液喷涂于基体表面,形成底层喷涂层,然后进行固化;(4)将乙酸乙酯和二氧化硅纳米颗粒混合,使二氧化硅分散在乙酸乙酯溶剂中;(5)将上述二氧化硅与乙酸乙酯的混合液喷涂在底层表面,形成面层,并待其固化,在基体表面形成二氧化硅纳米颗粒/有机树脂复合超疏水涂层。依据该方法获得的涂层具超疏水性、耐腐蚀、在基体上的附着力好及抗划伤性好。可用于船舶、海上石油平台的涂装。
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公开(公告)号:CN111426623B
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202010212562.8
申请日:2020-03-24
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种模拟生物质高温腐蚀环境并实时检测实验反应气体的装置,该装置中,氧气瓶和氮气瓶分别与两个流量计连接,两个流量计分别与T形三通的两个端口连接,T形三通的第三个端口与第一洗气瓶连接,第一洗气瓶置于水浴锅中,第一洗气瓶还设置第一出气导管,所述第一出气导管与石英管第一端连接,石英管第二端通过三通导管与第二洗气瓶连接,三通导管的第三端与气体检测系统连接,第二洗气瓶还设置第二出气导管,通过第二出气导管排出石英管内产生的实验气体。该装置操作简单,可设定的实验温度范围广,可精确控制通入混合气体的流量,可精确控制水蒸气湿度;其中,气体检测系统,可以通过测量生物质高温腐蚀反应后产生的气体中目标气体的浓度从而判定生物质高温腐蚀的具体进程。
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公开(公告)号:CN110144539B
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN201910421666.7
申请日:2019-05-21
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明属于缸套制造领域,特别是一种湿式缸套外壁抗穴蚀涂层的制备方法。包括如下步骤:按照一定的质量比称取NiTi粉末和NiCr‑Cr3C2粉末,将其进行球磨混合,过筛获得复合粉末;对湿式气缸套外壁粗化处理;采用等离子喷涂的方式,在湿式缸套外壁进行喷涂,获得喷涂态NiTi基复合涂层;将湿喷丸喷枪对准喷涂态涂层区域,通过压缩空气驱动水和陶瓷丸的混合物,使其达到高速后喷射至喷涂态涂层表面;湿喷丸处理后对工件表面进行清洗及烘干,获得致密的NiTi基复合涂层;对致密的NiTi基复合涂层进行车削加工。本发明利用湿喷丸方法对喷涂态涂层进行强化处理,有效降低了涂层的孔隙率,解决了大气等离子喷涂涂层抗穴蚀性能下降的难题。
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公开(公告)号:CN109093619B
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN201810789818.4
申请日:2018-07-18
Applicant: 扬州大学
IPC: B25J9/16
Abstract: 一种曲面均匀热喷涂的机器人轨迹规划方法,属于热喷涂技术领域。本发明的技术方案是:针对球面上涂层在法向上的厚度,开展基于球面上涂层均匀分布的研究,构建涂层厚度模型;控制喷枪沿着球面经线作匀变速运动,确定喷枪的旋转角度,控制喷枪依次转过该角度,直至完成整个球面工件表面的热喷涂,以期得到均匀性较好的涂层。本发明不仅局限于球形表面的喷涂,也适用于非完整球面等大曲率曲面工件的热喷涂。本发明提出的喷涂方案降低了成本,对提高作业效率具有重要意义和应用价值。
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公开(公告)号:CN112946050A
公开(公告)日:2021-06-11
申请号:CN202110279658.0
申请日:2021-03-16
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了静电纺丝技术领域内的一种用于静电纺丝实验的防静电多形貌试沉积装置及方法,装置包括夹持有鳄鱼夹的测试沉积槽体,测试沉积槽体与多棱柱直棒相连接,容纳凹槽内设置有连接铜片一,所述连接导线端部与连接铜片一相连接,所述撞击释放板内侧黏附有连接铜片二,容纳凹槽内设置有带动撞击释放板向容纳凹槽移动的自动回弹机构,撞击释放板贴靠着容纳凹槽时,连接铜片二的前后两侧分别与连接铜片一、L形铜片相贴合,所述多棱柱直棒后端连接有固定螺丝,固定螺丝上缠绕有与L形铜片相接触的接地导线;方法包括通过手持多棱柱直棒用测试沉积槽体收集纤维并观察泰勒锥。本发明更加方便和清楚地观察纤维,便于测试最佳收集距离。
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公开(公告)号:CN112575280A8
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011158119.3
申请日:2020-10-26
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明属于海洋装备防腐蚀领域,具体涉及一种耐海水腐蚀铁基非晶防护涂层及其制备方法。所述方法包括如下步骤:称取一定质量的铁基非晶粉末;对待喷涂的基体进行粗化处理;采用等离子喷涂方式,在待喷涂基体表面进行喷涂,获得喷涂态铁基非晶涂层;对喷涂态铁基非晶涂层采用水溶性Al2O3或水溶性SiO2封孔剂进行封孔处理,获得低孔隙率高耐蚀性的铁基非晶涂层。本发明利用等离子喷涂和封孔方法复合处理获得低孔隙率铁基非晶防护涂层,制备工艺简单,同时水溶性纳米Al2O3或SiO2封孔剂,具有良好的耐腐蚀能力和极强的附着力,能够有效降低等离子喷涂涂层的孔隙率,抑制腐蚀性介质的渗透,提高涂层耐海水腐蚀性能,进而提高钻井隔水套管等海洋装备的使用寿命。
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