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公开(公告)号:CN106400012B
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201610898740.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种金属表面抗腐蚀/散热/电磁屏蔽复合涂层制备方法,首先采用nano‑Al2O3改性微弧氧化技术在功率元器件金属壳体表面制备一层耐腐蚀、高导热底层;将改进Hummers法制备的氧化石墨烯分散液涂覆于微弧氧化底层上,获得氧化石墨烯预置层;再用维生素C将微弧氧化底层上预置的氧化石墨烯层进行室温还原,制得功率元器件金属壳体表面微弧氧化/石墨烯复合涂层。该方法制备的复合涂层具有优异的性能:耐盐雾腐蚀大于1500h,热导率高,发射率大于0.8,散热降温效果达10~20%,静态接触角大于120°,电磁屏蔽效果大于50dB。本发明解决了海洋气候环境中使用的功率元器件金属(铝、镁、钛合金及其复合材料)壳体在服役过程中抗腐蚀性能差,散热效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107012493B
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201710236450.4
申请日:2017-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 采用微波水汽在钛微弧氧化涂层表面构建类似牙周膜纤维束的磷灰石纳米线的制备方法,本发明涉及一种钛微弧氧化涂层表面构建类似于牙周膜纤维束的纳米线的制备方法。本发明要解决现有种植牙技术中牙根种植体缺少类似于牙周膜纤维束的结构,容易导致手术的失败的问题。方法:一、钛材料的预处理;二、微弧氧化处理;三、微波水汽处理。本发明用于采用微波水汽在钛微弧氧化涂层表面构建类似牙周膜纤维束的磷灰石纳米线的制备。
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公开(公告)号:CN105506586B
公开(公告)日:2018-08-28
申请号:CN201511028119.0
申请日:2015-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种制备带有抗菌耐蚀石墨烯/磷灰石复合涂层的可降解镁笼植入体的方法,本发明涉及可降解镁笼植入体。本发明是要解决现有技术镁金属的腐蚀电位低,在体液环境下具有很高的腐蚀速率,力学完整性损失过快以及磷灰石具有膜基结合强度差,易磨损缺点的问题,而提出的一种制备带有抗菌耐蚀石墨烯/磷灰石复合涂层的可降解镁笼植入体的方法。该方法是通过一、将镁金属加工成笼状物,除油,得到笼状植入体;二、将笼状植入体加入反应釜中进行水热反应表面改性,得到含有石墨烯、磷灰石的水热复合涂层;三、使用去离子水洗涤、干燥,即得到了一种制备带有抗菌耐蚀石墨烯/磷灰石复合涂层的可降解镁笼植入体的方法等步骤实现的。本发明应用于可降解镁笼植入体领域。
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公开(公告)号:CN105483715B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201510907086.0
申请日:2015-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 镁金属表面微‑纳米复合多级孔材料的模板‑3D刻蚀制备方法,本发明涉及一种对镁金属表面制备微‑纳米级复合多级孔的方法。它解决了现有的飞秒激光造孔方式对于试样本身尺寸形状等有一定的要求,且价格高昂,生产率低的问题。本发明步骤将镁金属材料分别逐级打磨,然后超声清洗,去离子水清洗,烘干;镁金属材料作为阳极,不锈钢板作为阴极,在电解液中微弧氧化处理,构建深入镁基体的过度生长微‑纳米氧化物微“凸”体模板;使用铬酸溶液于超声辅助下去除微弧氧化涂层并进一步刻蚀深入镁基体的氧化物微“凸”体模板,复制出“凸”体的坑位置形成微‑纳米孔;使用去离子水超声清洗,烘干得到镁金属表面微‑纳米复合多级孔材料。
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公开(公告)号:CN107034509A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710243367.X
申请日:2017-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种快速原位在钛微弧氧化涂层表面构建具有一定取向的磷灰石纳米棒的制备方法,本发明涉及一种在钛微弧氧化涂层表面构建磷灰石纳米棒的制备方法。本发明要解决现有水热处理过程中时间长,元素流失量过大,同时表面形成的磷灰石量少,并且杂乱无章,没有取向性的问题。方法:一、钛材料的预处理;二、微弧氧化处理;三、微波水热处理,即完成快速原位在钛微弧氧化涂层表面构建具有一定取向的磷灰石纳米棒的制备方法。本发明用于快速原位在钛微弧氧化涂层表面构建具有一定取向的磷灰石纳米棒的制备方法。
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公开(公告)号:CN104878325B
公开(公告)日:2017-07-28
申请号:CN201510324324.5
申请日:2015-06-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种表面改性的非晶合金的制备方法,它属于材料表面改性领域,具体涉及一种表面改性的非晶合金的改性方法。本发明目的是要解决现有非晶合金的塑性应变非常低的问题。方法:以非晶合金为阳极,以Ti合金为阴极,以非对称脉冲电源作为电源进行微弧氧化处理,即得到表面改性的非晶合金。本发明优点:一、设备简单,操作方便,经济高效,无需保护气体或真空环境,无三废排放;二、室温压缩塑性应变为6%~20%。本发明主要用于制备室温压缩塑性应变高的非晶合金。
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公开(公告)号:CN106400012A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201610898740.0
申请日:2016-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C23C28/04 , C23C24/00 , C25D11/026
Abstract: 本发明提供了一种金属表面抗腐蚀/散热/电磁屏蔽复合涂层制备方法,首先采用nano-Al2O3改性微弧氧化技术在功率元器件金属壳体表面制备一层耐腐蚀、高导热底层;将改进Hummers法制备的氧化石墨烯分散液涂覆于微弧氧化底层上,获得氧化石墨烯预置层;再用维生素C将微弧氧化底层上预置的氧化石墨烯层进行室温还原,制得功率元器件金属壳体表面微弧氧化/石墨烯复合涂层。该方法制备的复合涂层具有优异的性能:耐盐雾腐蚀大于1500h,热导率高,发射率大于0.8,散热降温效果达10~20%,静态接触角大于120°,电磁屏蔽效果大于50dB。本发明解决了海洋气候环境中使用的功率元器件金属(铝、镁、钛合金及其复合材料)壳体在服役过程中抗腐蚀性能差,散热效率低的问题。
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公开(公告)号:CN104088003B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410363406.6
申请日:2014-07-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种LED灯具铝合金散热体表面散热复合涂层材料的制备方法,本发明涉及涂层的制备方法。本发明要解决现有喷涂涂料形成涂层的发射率、结合力与耐热性低,达不到LED铝合金散热器使用要求的问题。方法:将高导热物质粉体的分散液加入到导电电解质溶液中,得到混合溶液;以电解槽的不锈钢板为阴极,以铝合金为阳极,以混合溶液为电解液,然后以脉冲电源为电源,氧化反应,得到表面覆有导热与高辐射散热复合涂层材料的LED灯具铝合金散热体。本发明用于LED灯具铝合金散热体表面导热与高辐射散热复合涂层材料的制备。
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公开(公告)号:CN102815927A
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN201210307564.0
申请日:2012-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C23C4/10
Abstract: 一种六铝酸盐高发射率热防护涂层及其制备方法,它涉及热防护涂层及其制备方法。本发明是要解决现有高发射率热防护涂层存在的抗热冲击性差,热膨胀失配及短波段内发射率低的问题。本发明制备的热防护涂层化学式LaMg1-xMxAl11O19,M为Mn、Fe、Co或Ni,0≤x≤1。制备方法:一、制备LaMg1-xMxAl11O19喂料;二、制备高温合金板材基体;三、在基体上制备NiCoCrAlYTa结合层;四、在覆层基体上制备LaMg1-xMxAl11O19六铝酸盐高发射率热防护涂层。本发明制备的热防护涂层在的法向光谱发射率在7~14μm波段内大于0.9。本发明适用于金属材料热防护涂层的生产。
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公开(公告)号:CN101306418B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN200810064585.8
申请日:2008-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B05D7/24 , B05D3/00 , C25D11/02 , C09D163/00 , C09D161/06 , C09D5/08
Abstract: 一种在轻合金表面制备防腐隔热抗烧蚀复合涂层的方法,它涉及一种在轻合金表面制备复合涂层的方法。本发明解决了目前在轻合金表面制备复合涂层的方法存在所制备的涂层隔热与抗烧蚀等防热性能差,或者结合力差、容易剥落失效,涂层质量和厚度难控的缺陷。本发明在轻合金表面制备防腐隔热抗烧蚀复合涂层的方法按如下步骤进行:一、除油、连接;二、通电;三、干燥;四、配制喷涂液;五、涂覆、干燥;六、重复操作步骤五;即在轻合金表面制备出防腐隔热抗烧蚀复合涂层。本发明在轻合金表面制备的复合涂层具有好的防腐、隔热和抗烧蚀的性能,涂层与基体的结合力高。
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