一种自发由亲水向疏水转化的黑色镀层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114959808A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210674421.7

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种自发由亲水向疏水转化的黑色镀层及其制备方法,属于镀层技术领域。该自发由亲水向疏水转化的黑色镀层采用三电极体系在Q235低碳钢或铜基体表面,利用循环伏安法电沉积制备得到黑色镀层,电沉积过程的电解液包括NiSO4·6H2O、NiCl2·6H2O、硼酸、Ce(NO3)3·6H2O和CH3COONH4。本发明的制备方法可以使黑色镀层自发由亲水转化为疏水,从而使铜基体或Q235低碳钢基体具有自清洁功能,达到防腐防污的目的,方法工艺相对简单、条件温和、易于操控、易于大规模应用及推广。

    一种超耐水氟化自清洁增透涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114940723A

    公开(公告)日:2022-08-26

    申请号:CN202210628580.3

    申请日:2022-06-06

    Abstract: 本发明公开了一种超耐水氟化自清洁增透涂层材料及其制备方法,属于功能材料技术领域;所述涂层材料的原料按重量份计包括:甲基丙烯酸甲酯30~50份、丙烯酸丁酯20~30份、硅单体5~10份、氟单体10~20份、氯代引发剂1~5份及碳酸丙烯酯50~100份;称取各原料并混合,加热反应即得所述涂层材料;本发明所提供的氟化自清洁增透涂层材料具有良好的疏水性能和增透性能,并具有优异的耐水性能和自清洁性能,且制备工艺简单,成本低,不含有毒物质,适于广泛推广。

    一种高发射、高吸收镍-铈复合黑色薄膜及其制备方法

    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

    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。

    一种铝合金表面复合阳极氧化膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112553666B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011327785.5

    申请日:2020-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种铝合金表面复合阳极氧化膜的制备方法,属于金属处理技术领域,所述制备方法包括以下步骤:对铝合金进行二次阳极氧化后,浸入SiO2溶胶体系中进行电泳复合即得所述复合阳极氧化膜;本发明通过在铝合金基底上依次进行直流电阳极氧化、直流叠加脉冲阳极氧化,使得铝合金表面形成了具有特殊结构的阳极氧化膜,进一步通过将其浸入所制备的表面带电的SiO2溶胶体系中进行电泳复合,使得最终在铝合金表面形成了厚度为2~3微米的微米级复合阳极氧化膜,该氧化膜结构致密,摩擦系数低,硬度高,具有优异的耐磨性及耐蚀性能,同时其接触角为155~165°,具有良好的自清洁功能。

    一种高发射、高吸收镍-铈复合黑色薄膜及其制备方法

    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

    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。

    一种核黄素检测分析的电极修饰材料及其制备方法

    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

    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。

    一种烧结NdFeB表面的改性氧化石墨烯/硅烷复合膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN118782369A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410909020.4

    申请日:2024-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种烧结NdFeB表面的改性氧化石墨烯/硅烷复合膜及其制备方法。所述方法以无水方式去除烧结NdFeB的表面的氧化层,对烧结NdFeB的表面进行化学钝化,配制电解液并在将所述烧结NdFeB置于所述电解液中,采用电化学辅助沉积方法在该烧结NdFeB表面形成改性氧化石墨烯/硅烷复合膜。本发明的电解液包括改性氧化石墨烯、硅烷偶联剂和丙烯酸酯以形成溶胶凝胶体系且丙烯酸酯的浓度在90g/L~185g/L。本发明所制备的改性氧化石墨烯/硅烷复合膜致密性高,与基底的结合力强,具有良好的超疏水性和较高的耐腐蚀性,磁性能影响小,成膜厚度均匀稳定。

    一种耐久性木质素磺酸钠掺杂聚吡咯复合滤膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117797659A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202310452743.1

    申请日:2023-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种耐久性木质素磺酸钠掺杂聚吡咯复合滤膜的制备方法及应用,所述方法为:(1)通过密度泛函理论模拟计算不同状态(氧化态和还原态)聚吡咯链和掺杂阴离子(木质素磺酸根)间的结合能和原子间距,确定掺杂剂木质素磺酸钠在掺杂过程中与聚吡咯链的稳定吸附;(2)以计算结果为指导,设计实验方案,通过电化学氧化法在不锈钢网上沉积木质素磺酸钠掺杂聚吡咯复合膜,制备耐久性复合滤膜。本发明所制备的木质素磺酸钠掺杂聚吡咯复合滤膜具有超亲水/水下超疏油性质,能够实现对油/水、溶剂/水的分离;掺杂剂木质素磺酸钠与聚吡咯链的稳定吸附使复合滤膜在使用过程中保持耐久性,在70次循环使用后仍保持高通量、高效率。

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