一种塑料表面化学镀铜的方法

    公开(公告)号:CN103103506A

    公开(公告)日:2013-05-15

    申请号:CN201310059133.1

    申请日:2013-02-25

    Abstract: 本发明公开了一种塑料表面化学镀铜的方法,包括预处理和化学镀铜各单元过程,所述预处理是将塑料置于预处理液Ⅰ中,40-60℃下超声处理10-20分钟,然后再置于预处理液Ⅱ中,50-80℃下超声处理30-50分钟,处理完成后洗涤并干燥得到预处理塑料,随后采用化学镀方法在预处理塑料表面获得金属铜层。本发明不需要敏化和活化预处理,通过常温超声波辅助进行塑料表面化学沉积金属铜的工艺,操作简便,降低污染,节约资源。本发明所制备的塑料表面金属铜层,涂层致密性良好,组织成分均匀;划痕法测得平均临界载荷值为50-60N,膜基结合良好。

    一种高温自润滑耐磨粉末涂料

    公开(公告)号:CN102277018A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110202831.3

    申请日:2011-07-20

    Abstract: 一种高温自润滑耐磨粉末涂料,按质量百分比其原料构成为:镍粉20-30%,碳化钛粉或氮化钛粉50-60%,银粉10-20%。使用本发明粉末涂料在经过喷砂粗化后的金属基体上按照现有技术中的激光熔覆的工艺参数进行喷涂,得到的激光熔覆层具有组织细小、无孔洞和裂纹、涂层与基材呈冶金结合、结合强度高的特点,硬度HV≥1500,制备的高温自润滑耐磨涂层具有优异的减摩耐磨性能,高温摩擦试验温度为400-450℃,其摩擦系数为0.20-0.30,具备良好的耐磨性能。

    一种中温固体氧化物燃料电池连接体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101546819A

    公开(公告)日:2009-09-30

    申请号:CN200910116722.2

    申请日:2009-05-07

    CPC classification number: Y02P70/56

    Abstract: 一种中温固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,SOFC)连接体材料的制备方法,以铁素体不锈钢粉末和具有钙钛矿结构的陶瓷粉末为原料,通过共压得到不锈钢/陶瓷双层生坯,在烧结炉中于H2气氛中烧结,获得双层结构烧结体,用作中温SOFC连接体。该连接体中金属层采用铁素体不锈钢,陶瓷层采用具有钙钛矿结构的La0.8Sr0.2FeO3等材料,分别与SOFC单电池的阳极和阴极相连,可以适应不同的工作环境,同时与单电池阴阳极有良好的匹配性。本发明所介绍的制备SOFC连接体的方法具有工艺成本低、连接体形状可调等优点。

    一种腐蚀疲劳测试设备
    45.
    发明授权

    公开(公告)号:CN115290545B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202210995300.2

    申请日:2022-08-18

    Abstract: 本发明属于腐蚀测试设备技术领域,提供一种腐蚀疲劳测试设备,本发明的设备包括支撑台、腐蚀装置、装样移动装置、疲劳加载装置、控制箱体和夹持装置,其中,腐蚀装置包括腐蚀箱、补液箱、废液箱和监测装置;装样移动装置以及固定设置在装样移动装置上侧的疲劳加载装置均设置在控制箱体内并能够沿支撑台长度方向水平移动;夹持装置包括台架、平衡杆以及两根支撑杆;腐蚀箱设置在支撑台的台面上,夹持装置设置在腐蚀箱的一侧并贯通腐蚀箱与设置在腐蚀箱另一侧的疲劳加载装置连接。根据本发明的腐蚀疲劳测试设备,可以实现对C型环试样的快速安装以及动态循环应力的长期稳定加载,可以更加精确、真实地检测工件的腐蚀疲劳性能。

    制备钼包覆二硫化钼复合粉末的方法及相应的复合粉末

    公开(公告)号:CN115846655B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202211499078.3

    申请日:2022-11-28

    Abstract: 本发明涉及金属复合材料技术领域,提供制备钼包覆二硫化钼复合粉末的方法及相应的复合粉末,本发明方法包括:对二硫化钼粉末进行浸泡预处理;采用钼酸铵、盐酸溶液和去离子水配置钼酸铵反应水溶液;将预处理后的二硫化钼粉末加入钼酸铵反应水溶液中,采用超声分散得到液相包覆悬浮液;在恒温水浴中对液相包覆悬浮液进行磁力搅拌,得到钼酸铵包覆的二硫化钼粉末;在空气气氛中对钼酸铵包覆二硫化钼粉末进行煅烧处理,得到三氧化钼包覆二硫化钼复合粉末;在还原气氛中对三氧化钼包覆二硫化钼粉末进行还原处理,得到钼包覆二硫化钼复合粉末。本发明可以制备表面包覆层均匀、大小均一的钼包覆二硫化钼复合粉末,适于工业推广应用。

    一种高收缩率铜导电薄膜的制备方法及其材料

    公开(公告)号:CN118136337A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410385674.1

    申请日:2024-04-01

    Abstract: 本发明涉及铜导电薄膜制备技术领域,涉及一种高收缩率铜导电薄膜的制备方法及其材料,包括:制备导电前驱体物料、有机溶液前驱体物料和无机前驱体物料;将导电前驱体物料、无机前驱体物料与有机溶液前驱体物料混合,将水浴加热获得的烧结型导电铜浆涂覆在陶瓷基板表面,进行真空消泡处理和真空流平处理,将获得的烧结型导电铜浆涂覆流平组件置于保护气氛中进行排胶热处理和固化热处理,获得高收缩率铜导电薄膜材料。本发明可以制备高收缩率、低电阻率和高结合强度的铜导电薄膜材料。

    一种用于3D打印的多孔金属微球的制备方法

    公开(公告)号:CN114669746B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202210217089.1

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明属于粉末冶金技术领域,具体涉及一种用于3D打印的多孔金属微球的制备方法。该方法以纳米金属粉末为原料,并将纳米金属粉末加入混合溶液中,通过超声波分散后得稳定的纳米金属悬浮液。以纳米金属悬浮液为分散相,硅油为连续相,利用微流控技术制备出前驱体微球,经过洗涤、干燥、脱脂等步骤得到符合3D打印要求的多孔金属微球。本发明的有益效果是,本发明的方法制备的多孔金属微球具有球形度高、大小均匀、纯度高、单分散性好等的优点,可用于3D打印技术。整个制备过程操作简易,原料简单、流程短、成本低,为微流控技术和粉末冶金技术这(56)对比文件张艳;雷建都;林海;耿立媛;苏海佳;马光辉;苏志国.利用微流控装置制备微球的研究进展.过程工程学报.2009,(05),第1028-1034页.高存梅;罗炫;方瑜;张庆军;杜凯;唐永建.微流控制备单分散微米级SiO_2微球.强激光与粒子束.2012,(06),第1401-1405页.

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