一种具有室温下自修复功能的环氧涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN113185899B

    公开(公告)日:2022-04-19

    申请号:CN202110393650.7

    申请日:2021-04-13

    Abstract: 一种具有室温下自修复功能的环氧涂层的制备方法,涉及一种含四重氢键单元的化合物2‑脲基‑4[1H]嘧啶酮(UPy)。所述具有自修复功能的环氧涂层由三种组份固化而成,以双酚A型的环氧树脂为组分1,以聚酰胺型的固化剂D400为组分2,以支链带有可逆四重氢键基团的聚酰胺D400(D400‑UPy)为组份3。将以上三组份按一定比例混合并在金属表面涂装以制备自修复环氧涂层。该方法制备的涂层可以在室温下迅速愈合划伤,划伤愈合后,涂层依然可以保持长时间的防腐效果,可显著提高涂层的使用寿命。该自修复涂层在金属防护、人造皮肤、临床医疗等领域具有广阔的应用前景。

    负载抗菌纳米复合微球的超疏水抗菌涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114231127A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111493969.3

    申请日:2021-12-08

    Abstract: 本发明一种负载抗菌纳米复合微球的超疏水抗菌涂层及其制备方法。本发明首先将二氧化硅纳米微球依次浸泡于多巴胺溶液、硝酸银溶液和D‑半胱氨酸溶液,制备了纳米银和D‑半胱氨酸功能化的多层抗菌纳米复合微球;通过在金属表面喷涂双酚A二缩水甘油醚环氧树脂与疏水改性的二氧化硅纳米颗粒制备超疏水涂层基底;随后将抗菌纳米复合微球喷涂至超疏水基底上,得到超疏水抗菌涂层。纳米银、D‑半胱氨酸和超疏水表面的协同抗菌作用赋予该涂层优异且长效的抗菌性能。上述方法所制备抗菌涂层工艺简单,适用于大规模生产,具有高效广谱的抗菌性能,同时表现出较高的机械强度和良好的生物相容性,可以应用于医疗设备及医疗器材表面涂装,以改善和提升抗菌能力。

    一种海洋微生物矿化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119553273B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202510112624.0

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本申请提供一种海洋微生物矿化涂层及其制备方法,涉及海洋防腐蚀涂层领域。海洋微生物矿化涂层的制备方法包括:对目标金属材料进行无菌处理后,浸入腐败希瓦氏菌培养液中进行第一培养得到带有生物膜的金属材料;将L‑天冬氨酸钙加入所述腐败希瓦氏菌培养液中得到生物矿化成核溶液,进行第二培养得到带有所述海洋微生物矿化涂层的金属材料。本申请提供的方法,通过接入无机钙源L‑天冬氨酸钙,对腐败希瓦氏菌诱导形成的碳酸盐层进行调控。由L‑天冬氨酸钙介导调控的微生物矿化涂层形态从一般的方解石晶型转变为石板状,形成了更为致密、平整且稳定的微生物矿化涂层,具有优异的防腐蚀性能。

    基于微生物矿化的自修复涂料及其制备方法、使用方法和使用其进行模拟海水修复的方法

    公开(公告)号:CN116656215A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310918133.6

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本申请提供一种基于微生物矿化的自修复涂料及其制备方法、使用方法和使用其进行模拟海水修复的方法,涉及海洋防腐蚀领域。基于微生物矿化的自修复涂料的制备方法,包括:将核黄素、磷酸三钙微球和溶剂混合,进行第一搅拌后离心处理得到固体物,将所述固体物冷冻干燥得到装载信号分子的矿化诱导微球;将所述装载信号分子的矿化诱导微球与双酚A二缩水甘油醚混合,进行第二搅拌,然后添加聚醚胺D‑230,进行第三搅拌得到所述基于微生物矿化的自修复涂料。本申请提供的基于微生物矿化的自修复涂料,能够实现在实际海洋环境中基于微生物诱导矿化作用的自修复涂层的构筑,从而进一步延长涂层防腐蚀寿命。

    一种丝束电极的封装模具及丝束电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113188993B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202110382720.9

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 一种丝束电极的封装模具及丝束电极的制备方法,属于电化学测试技术领域。模具由绝缘座、双公头型插针、公母头型插针及绝缘套组成。选取可以相互插接的公母插针,将一种插针的一头嵌入具有相容5×5阵列孔的绝缘座内,另一头朝上排列于模具上,将对应的另一种插针一头与金属丝用紫铜管压接并插于模具上对应的插针之上,在模具外卡入绝缘套并灌入环氧树脂进行封装,待环氧树脂固化后取出封装好的丝束电极,最后通过砂纸打磨露出金属丝端面完成丝束电极的制备。制备的丝束电极成本低、可控性好、操作简便,电极阵列排列均匀,测量得到的电化学信号稳定。采用插接法使得丝束电极金属丝的均匀排列及测试过程中的组装与拆卸较传统的焊接连接法更加简便高效。

    一种碳纤维超微圆盘电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113203776B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110382747.8

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 一种碳纤维超微圆盘电极的制备方法。将碳纤维丝通过牵引法贯穿玻璃毛细管;将贯穿有碳纤维丝的玻璃毛细管一端封死,另一端连接真空泵,置于垂直拉制仪上,通过控制参数拉直出两根玻璃电极;将玻璃毛细管尖端灌入环氧树脂填充内壁与碳纤维丝间的缝隙,待环氧树脂完全固化后将玻璃毛细管尖端用砂轮打磨至圆盘状;从玻璃毛细管另一端灌入导电银胶,并将铜导线插入其中与碳纤维粘连导通,在烘箱中放置使得导电银胶完全干透。最后用热熔胶封死插入导线一端玻璃毛细管管口。本方法可提高碳纤维超微圆盘电极的制备效率及成品率,实现批量生产,降低制备成本。利用本方法制备的碳纤维超微圆盘电极端面平整、绝缘层包覆效果好,响应时间短,使用寿命长,适用于扫描探针使用。

    一种丝束电极的封装模具及丝束电极的制备方法

    公开(公告)号:CN113188993A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110382720.9

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 一种丝束电极的封装模具及丝束电极的制备方法,属于电化学测试技术领域。模具由绝缘座、双公头型插针、公母头型插针及绝缘套组成。选取可以相互插接的公母插针,将一种插针的一头嵌入具有相容5×5阵列孔的绝缘座内,另一头朝上排列于模具上,将对应的另一种插针一头与金属丝用紫铜管压接并插于模具上对应的插针之上,在模具外卡入绝缘套并灌入环氧树脂进行封装,待环氧树脂固化后取出封装好的丝束电极,最后通过砂纸打磨露出金属丝端面完成丝束电极的制备。制备的丝束电极成本低、可控性好、操作简便,电极阵列排列均匀,测量得到的电化学信号稳定。采用插接法使得丝束电极金属丝的均匀排列及测试过程中的组装与拆卸较传统的焊接连接法更加简便高效。

    基于石墨烯水滑石纳米容器耐蚀水性环氧涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN111793403A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010647834.7

    申请日:2020-07-07

    Abstract: 一种基于石墨烯水滑石纳米容器耐蚀水性环氧涂层及制备方法,属于耐蚀涂层材料领域。该水性涂层由氧化石墨烯和水滑石纳米材容器组成的复合填料(GO@LDH)和缓蚀剂及固化剂组成;所述石墨烯材料为氧化石墨烯;所述水滑石纳米容器(LDH)为六水硝酸镁、九水硝酸铝混合而成;负载的缓蚀剂材料为偏钒酸盐。制备过程是将负载缓蚀剂的水滑石纳米容器和氧化石墨烯通过静电自组装得到复合填料,添加于水性环氧树脂中然后加入固化剂,而后将制备好的涂层混合液涂刷于铝合金基底上。本发明制备工艺简单,水滑石纳米容器(LDH)负载了缓蚀剂可在腐蚀发生时实现缓蚀剂的释放,提高了涂层的防腐性能。并且填料中的氧化石墨烯具有良好的屏蔽性能,使得水性环氧涂层具有优异的防腐性能。

    微流控芯片及防腐微生物检测装置

    公开(公告)号:CN119549212A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202510134561.9

    申请日:2025-02-07

    Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片及防腐微生物检测装置,涉及生物检测技术领域,其中,该微流控芯片用于防腐微生物的分流筛选,并包括基底与芯片本体,其中,芯片本体支撑于基底,该芯片本体包括沿第一方向依次设置的多个分流筛选通道,每个分流筛选通道均包括汇流通道及多个连续相通道,汇流通道包括流入口与流出口,连续相通道连通流出口与相邻分流筛选通道中汇流通道的流入口;汇流通道内设置有分流挡板,分流挡板设置在相邻流出口之间并与一流入口沿第一方向相对设置,分流挡板与一流出口之间的间距等于与另一流出口之间的间距。本发明技术方案旨在更为高效、快速地完成防腐微生物的筛选及检测。

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