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公开(公告)号:CN109423639B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201710750001.1
申请日:2017-08-28
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C23C22/06
Abstract: 本发明涉及镁合金表面处理技术,具体的说是一种镁合金耐蚀‑导电一体化转化膜的成膜溶液及膜层制备方法。所述的成膜溶液为引发剂、成膜剂、促进剂和水的混合溶液,成膜溶液的pH为1~5。所述的耐蚀‑导电一体化转化膜制备方法包括脱脂除油、化学转化、水洗三个步骤。利用本发明制备的化学转化膜膜层厚度均在1μm以下,不影响镁合金基体本身的散热性,膜层除了具备良好的耐蚀性能外,电接触电阻可在几毫欧姆到几百毫欧姆之间进行调节,可满足镁合金在电子、通讯、航空、航天等领域的应用。
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公开(公告)号:CN118996279A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410890709.7
申请日:2024-07-04
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C22C38/44 , C22C38/42 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C30/00 , C21D1/00 , C21D6/00 , C23C26/00 , C09D5/16
Abstract: 一种具备淡水防污作用的高温诱发表面涂层及其制备方法,属于生物污损防治领域,所述涂层在特定合金材料表面制备得到,特定合金材料的化学成分,按重量百分比计:Cr:8.0‑30.0%,Ni:0.4‑16.0%,Mo:≤5.0%,Cu:0.8‑5.2%,N:≤0.5%,C:≤0.3%,Si:≤1.0%,Mn:≤2.0%,P:≤0.045%,S:≤0.03%,余量为Fe;所述涂层对典型浮游藻类所分泌叶绿素A浓度的抑制率不低于90%,着生藻类在涂层表面的附着比例不高于5%。本发明对合金材料进行两次恒温处理,通过制定恒温处理的温度、时间和降温速率,调整涂层的耐腐蚀性能和对淡水藻类的抑制作用。通过这种方式,为保护和维护淡水环境的健康状态提供一个更安全、更环保的解决方案。
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公开(公告)号:CN117867436A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311527644.1
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京工业大学 , 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及材料加工工程技术领域,尤其涉及一种多尺度协同强化的Al基复合涂层用无缝粉芯丝材及制备方法。其采用铝合金材质的外皮包裹粉芯并经旋锻工艺得到,以质量百分比计,所述粉芯包括以下组分:2%~19.4%的Ti粉,40%~42%的陶瓷Al2O3粉以及余量的Al粉。本发明通过在Al/Al2O3复合涂层中设计添加Ti元素,以改善金属/陶瓷界面的润湿性并与陶瓷相形成界面,增加陶瓷颗粒和金属基体的结合强度,从而使陶瓷颗粒能够更多的沉积到涂层中,实现涂层硬度和耐磨性的提升;本发明还通过成分和工艺控制,可实现部分Ti元素与Al生成高硬度金属间化合物,也能够有效提升涂层硬度和耐磨性。
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公开(公告)号:CN117659544A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311671245.2
申请日:2023-12-07
Applicant: 沈阳防锈包装材料有限责任公司 , 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明公开了一种拦截型被动气相防锈母粒及其制备方法,属于金属防护技术领域。该气相防锈母粒组分组成为:拦截型被动气相防锈粉35%~60%,助剂1%~2%;聚乙烯树脂为余量。本发明制备的拦截型被动气相防锈母粒主要用于拦截型被动气相防锈塑料制品,通过母粒中拦截型被动气相防锈粉在遇到水蒸气、腐蚀性气体等腐蚀性介质时通过吸收腐蚀介质并释放气相缓蚀剂,起到对金属防锈保护的作用;同时在无腐蚀介质时,母粒中拦截型被动气相防锈粉处于稳定状态,即不吸收其他介质,也无气相防锈能力,仅具有对于金属的接触防锈性能。
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公开(公告)号:CN116254497A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310009965.6
申请日:2023-01-04
Applicant: 北京工业大学 , 中国科学院金属研究所 , 中国人民解放军92228部队
Abstract: 本发明涉及材料加工工程技术领域,具体为一种制备高氧化铝含量Al基复合涂层的无缝粉芯丝材及其制备方法。该粉芯丝材采用工业纯铝管包裹粉芯并经旋转锻造得到,所述粉芯包括铝合金粉末和Al2O3陶瓷粉末,所述粉芯中氧化铝陶瓷粉末的总含量≥30wt%。本发明通过调控粉芯丝成分并结合旋锻工艺,可制得高Al2O3含量的粉芯丝材,该粉芯丝材外表光滑、致密度高、热传导效率高,尤其适用于高耐磨性电弧喷涂涂层的制备,制备出的涂层与基体之间结合良好,涂层中无明显缺陷,陶瓷相分布均匀、沉积率高,因此硬度高,耐磨性好。
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公开(公告)号:CN115128072A
公开(公告)日:2022-09-30
申请号:CN202210756118.1
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国人民解放军92228部队 , 中国科学院金属研究所
IPC: G01N21/84 , G01N21/25 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/04 , C12M1/12 , C12M1/00
Abstract: 本发明属于生物污损研究技术领域,具体涉及一种生物污损评价实验装置及方法。本发明的生物污损评价实验装置包括循环过滤系统、光照系统、生物培养系统、附着测试评价系统,可以实时在线评估培养装置内放置的材料样板的生物附着情况和抗生物污损的能力。本发明提供了一种能够进行海洋和淡水等水体中水生生物的培养,以及对于不同水体环境下材料抗生物污损能力进行评定的实验装置及方法,弥补了现有的实验装置和方法难以较为真实地反映自然环境下生物污损情况的缺陷,解决了海水及淡水中不同材料表面抗生物污损能力评定的难题,能够同时培养多种不同种类的水生生物,并可以实现对材料在线实时地进行防污损性能评价。
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公开(公告)号:CN109402621A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201710708239.8
申请日:2017-08-17
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及镁合金表面处理技术,具体的说是一种镁合金无铬无裂纹转化膜的成膜溶液及膜层制备方法。所述的成膜溶液为主盐、缓冲剂、成膜促进剂和水的混合溶液,成膜溶液的pH为1.5~5,由磷酸进行调节。所述的无铬无裂纹转化膜制备方法包括脱脂除油、化学转化、水洗三个步骤,每个步骤均在常温下进行。本发明可以节约能源,操作简单,成本低廉,所获得的转化膜由纳米或微米级的球状颗粒堆垛而成,膜层均匀致密,耐腐蚀性能优异。
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公开(公告)号:CN218847837U
公开(公告)日:2023-04-11
申请号:CN202223182808.5
申请日:2022-11-30
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 一种流体冲刷条件下的应力腐蚀装置,属于冲刷腐蚀试验技术领域,包括机架,所述机架的底板上安装有动力输入装置,机架的顶板上安装有用于储存实验介质的储液槽以及用于拉伸试样的液压拉伸机,所述动力输入装置的输出端通过锁扣转动安装于储液槽底部,储液槽顶部安装有用于防止实验介质外泄的盖板,储液槽内通过固定柱安装有用于固定试样的夹具,通过旋转夹具改变冲刷攻角。通过旋转夹具将固定柱插入固定槽以改变冲刷攻角,解决了以往冲刷腐蚀实验装置无法施加拉应力、改变攻角的问题。
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公开(公告)号:CN218298041U
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202221658935.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国人民解放军92228部队(CN) , 中国科学院金属研究所(CN)
IPC: G01N21/84 , G01N21/25 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/34 , C12M1/02 , C12M1/04 , C12M1/12 , C12M1/00
Abstract: 本实用新型属于生物污损研究技术领域,具体涉及一种生物污损评价实验装置。本实用新型的生物污损评价实验装置包括循环过滤系统、光照系统、生物培养系统、附着测试评价系统,可以实时在线评估培养装置内放置的材料样板的生物附着情况和抗生物污损的能力。本实用新型提供了一种能够进行海洋和淡水等水体中水生生物的培养,以及对于不同水体环境下材料抗生物污损能力进行评定的实验装置,弥补了现有的实验装置难以反映自然环境下生物污损情况的缺陷,解决了海水及淡水中不同材料表面抗生物污损能力评定的难题,能够同时培养多种不同种类的水生生物,并可以实现对材料在线实时地进行防污损性能评价。
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公开(公告)号:CN218298173U
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202221658934.0
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国人民解放军92228部队(CN) , 中国科学院金属研究所(CN)
Abstract: 本实用新型属于生物污损研究技术领域,具体涉及一种生物污损动态模拟实验装置,实验装置具体包括循环过滤系统、光照系统、生物培养系统、附着测试评价系统。本实用新型提供了一种可以完成海洋及淡水中常见水生生物的培养以及其对于不同水体环境下不同材料的动态抗生物污损附着能力进行模拟和测定研究的装置,制作方法简单,价格低廉,操作方便,无需专业的电力设备,适用于室内模拟实验,并且能够同时培养多种不同常见水生生物,弥补了现有室内实验难以反映自然环境的生物污损状况以及室内装置难以进行动态模拟的缺陷,提高了室内模拟实验的效率。
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