一种具有长寿命耐温高发射率控温涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN117186729B

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202311169183.5

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于耐温高发射率涂层及其复合材料领域,具体涉及一种具有长寿命耐温高发射率控温涂层及其制备工艺。该涂层由有机成膜物质和填料组成,填料均匀分散在有机成膜物质中,有机成膜物质的质量占比40~60%;其中,有机成膜物质为有机硅树脂、氨基树脂、羟基丙烯酸树脂和硅烷偶联剂组成,填料为有机膨润土、滑石粉、软化点400℃的搪瓷粉1、软化点500℃的搪瓷粉2和铜铬黑组成。该涂层的制备步骤为:(1)基体处理,(2)涂料制备,(3)涂料喷涂,(4)涂层烘烤与冷却。本发明涉及的涂层兼具耐高温腐蚀、抗氧化、高发射率和高结合强度的特性,实现对长期暴露在极端热疲劳温变环境中的金属材料和部件提供长效防护。

    一种镁合金低吸收率有机热控涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118791899B

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202410789959.1

    申请日:2024-06-19

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种镁合金低吸收率有机热控涂层,包括微弧氧化涂层形成的底涂层和透明溶胶凝胶涂层形成的面涂层;所述底涂层选择纳米二氧化锆为涂层填料,二氧化锆形貌为椭球形、粒径200~500nm、纯度≥99.9%;所述面涂层选择纳米二氧化钛为涂层填料,二氧化钛形貌为球形,填料粒径100~200nm、纯度≥99.9%。本发明还提供了一种镁合金低吸收率有机热控涂层制备方法。本发明提供的一种镁合金低吸收率有机热控涂层制备方法,制备的镁合金低吸收率有机热控涂层具备超低吸收率、成分稳定且与基材的结合力良好。

    一种确定导电耐蚀转化膜成膜液的方法

    公开(公告)号:CN119465123A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411394873.5

    申请日:2024-10-08

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供了一种确定导电耐蚀转化膜成膜液的方法,包括根据过渡金属氧化物能带、氧化剂的电极反应及标准电位、成膜物质溶液的酸碱性、环保因素、过渡金属氧化物的沉淀平衡相图、磷酸一氢盐的沉淀平衡相图即成膜物质中的成膜阳离子Ca2+选择高锰酸钾与偏钒酸铵作为成膜液中的氧化剂,然后再确定包括0.20‑0.24mol/L的硝酸钙、0.20‑0.24mol/L的磷酸二氢铵、0.05‑0.2mol/L的高锰酸钾、0.01‑0.03mol/L的偏钒酸铵的溶液作为成膜液。本发明提供的一种确定导电耐蚀转化膜成膜液的方法,可以减少试错成本,并可利用确定的导电耐蚀转化膜成膜液简单高效地制备导电耐蚀镁合金转化膜。

    利用水凝胶协同细菌高效浸出废旧电池正极粉末的方法

    公开(公告)号:CN119464724A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202510059359.4

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了利用水凝胶协同细菌高效浸出废旧电池正极粉末的方法,属于资源回收技术领域,本发明利用水凝胶协助细菌的方式从废旧LIBs中浸出有价金属元素,所述细菌包括L. plantarum和/或L. acidophilus,所述水凝胶采用聚乙烯醇和琼脂糖制备。本发明创造性的将水凝胶应用在生物浸出过程中,有效提高了废旧LIBs中有价金属的浸出百分比,并同时避免了无机酸的使用,相比传统的化学浸出技术,本发明方法在操作安全性上具有明显优势,并且有效避免了对环境造成二次污染的风险,通过采用微生物,不仅实现了对电池中金属资源的高效回收,还确保了整个过程的环境友好性。

    一种植物乳杆菌浸出废旧LiNixMnyCo1-x-yO2电池的方法

    公开(公告)号:CN118773442B

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202410912837.7

    申请日:2024-07-09

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种植物乳杆菌浸出废旧LiNixMnyCo1‑x‑yO2电池的方法,属于资源回收技术领域。本发明提出一种植物乳杆菌浸出废旧LiNixMnyCo1‑x‑yO2电池的方法,包括电池粉末的制备,驯化细菌,生物浸出和对结果进行测试四个步骤。LiNixMnyCo1‑x‑yO2电池(NMC)是三元聚合物锂离子电池(Lithium‑ion battery,LIB)中的一种;本发明针对目前废旧LIB电池回收的环境不友好、能耗高等困境;使用对环境和人体无害的植物乳杆菌,利用其提取废旧NMC电池正极材料中的有价金属,进而改善以往方法中产生的强酸或强碱性废水,和生物浸出过程中导致的经济和环境问题。

    氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118480189B

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410951155.7

    申请日:2024-07-16

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了氨基酸基手性金属有机框架防污剂的制备方法与应用,属于海洋防污剂制备领域,防污剂制备方法包括:在室温下,将氨基酸加入水中进行搅拌,形成均匀溶液;后将氨基酸溶液在超声条件下向其中加入氯化铜,反应,在8000 rpm条件下离心5‑10 min,收集沉淀并用超纯水洗涤,干燥。本发明方法对MOF自身进行结构功能设计,选择氨基酸作为配体赋予防污剂自身驱散/杀灭协同防污能力;并且由于氨基酸是两性离子,在酸碱变化下会发生电荷转换,可以对生物污损进行智能响应;对防污剂形貌设计,制备出纳米花状结构,物理杀菌能力大大提高,且减小了耐药性发生的可能,防污剂防污能力大幅提高。

    一种镀镍溶液参数调整方法、装置、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118506894A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410659761.1

    申请日:2024-05-27

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本申请公开了一种镀镍溶液参数调整方法、装置、存储介质及电子设备,涉及化学镀技术领域,其中方法包括:基于初始镀镍溶液中的各子溶液的初始配比进行计算处理,获得用于调整所述初始镀镍溶液的溶液参数的第一指标值以及第二指标值;基于所述初始镀镍溶液的初始温度、初始酸碱度、所述第一指标值以及所述第二指标值采用预设指标函数进行计算处理,得到所述初始镀镍溶液的评价指标;在所述评价指标小于预设目标指标的情况下,对各所述子溶液对应的所述初始配比、所述初始温度以及所述初始酸碱度中的至少一种所述溶液参数进行调整,得到目标镀镍溶液。本申请的方法可以提高镀镍溶液的耐腐蚀性能。

    一种高韧性过渡族金属氮化物TiAl(Ni)NX硬质涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116334536B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202310327264.7

    申请日:2023-03-29

    Abstract: 本发明涉及一种高韧性过渡族金属氮化物TiAl(Ni)NX硬质涂层及其制备方法,属于防护涂层技术领域。该涂层采用多弧离子镀进行双靶或多靶共沉积技术制备,过渡族金属氮化物TiAl(Ni)NX硬质涂层中,各元素原子比例关系为:Al/(Ti+Al+Ni)=0.1~0.5,Ni/(Ti+Al+Ni)=0.05~0.4,X=N/(N+Ti+Al+Ni)=0.3~0.5,涂层厚度在2~30μm范围内,硬度1450Hv以上。本发明的涂层制备方法可获得Ni含量较高的Ti(Al,Ni)N单相硬质涂层,涂层兼具高韧性、高硬度、优良的抗裂纹扩展能力及抗高温氧化性能等特点,可大幅提高硬质涂层应用的可靠性。该涂层可应用于硬质合金切削刀具、不锈钢以及钛合金等材料的耐磨防护。

    一种用于钢化学热处理过程的水性防渗涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118374170A

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202410440455.9

    申请日:2024-04-12

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于化学热处理过程的临时保护领域,具体涉及一种用于钢化学热处理过程的水性防渗涂料及其制备方法和应用。该涂料为水性无机保护涂料,按照质量份数计,搪瓷釉粉一10~15份,搪瓷釉粉二10~15份,搪瓷釉粉三15~25份,石英粉20~30份,氧化铝粉15~25份,氧化铁粉1~10份,膨润土0.1~1份,去离子水35~50份,水玻璃10~20份;水性防渗涂料用于金属化学热处理过程制备水性防渗涂层,涂层的制备工艺包括:(1)涂料的制备;(2)涂料的涂敷;(3)涂层的干燥;(4)涂层的去除。本发明根据原料配比不同可用于不同温度的热处理过程,且在热处理完毕后可以通过简单的喷砂工艺去除残余涂层。

    高强韧低内应力厚TiNi&TiAl(Ni)NX/TiAlN复合硬质涂层及制备方法

    公开(公告)号:CN116770227B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202310751182.5

    申请日:2023-06-25

    Abstract: 本发明涉及一种高强韧低内应力厚TiNi&TiAl(Ni)NX/TiAlN复合硬质涂层及制备方法,属于防护涂层技术领域。该涂层以合金基体为衬底,采用多弧离子镀进行多靶共沉积技术制备,由内到外包括Ti粘结层、TiAlN过渡层和TiNi&TiAl(Ni)NX/TiAlN功能层。本发明制备的涂层总厚度为5~30μm,显微硬度为2000 Hv以上。该涂层与基体结合性能优异,且涂层兼具高韧性、高硬度,低内应力、优良的抗裂纹扩展能力及抗高温氧化性能等特点,可适用于硬质合金切削刀具、以及不锈钢合金、钛合金、钛铝合金等材料的耐磨防护。

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