-
公开(公告)号:CN103952691A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201410132625.3
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土金属盐钝化液,其中硝酸亚铈浓度为1~10g/L,氯化亚铈浓度为1~10g/L,硝酸亚镧浓度为1~10g/L,硝酸亚镤浓度为1~10g/L,硼酸浓度为1~10g/L,35%双氧水浓度为2~20ml/L,硝酸浓度为1~4g/L,电流密度浓度为10~100mA/cm2,pH值1~7。本发明还公开了一种钝化镀锌钢丝表面镀层的方法,首先对镀锌钢丝进行预处理,再依次进行中温除油、表面活化、辊涂成膜及固化处理。本发明钝化液中的稀土金属离子缓和了表面处理被膜层的应力,改善了镀锌钢丝表面裂纹,钝化液无毒环保,健康安全,钝化处理工艺有效改善镀锌层耐蚀性能,提高镀锌层使用寿命。
-
公开(公告)号:CN103540975B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310480041.0
申请日:2013-10-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种在铜表面电镀金属锰的方法,属于金属表面工程领域。通过研究硫酸盐体系的电沉积工艺,得出了铜基体上获得锰镀层的最佳镀液配方和工艺条件;并且操作过程简单,实验条件容易达到;电镀速度快,节省时间。铜表面的该镀层是具有高硬度和耐腐蚀性等优异性能的新型镀层,适合工业化生产和应用。
-
公开(公告)号:CN103572339B
公开(公告)日:2016-01-13
申请号:CN201310547283.7
申请日:2013-11-07
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种在低碳钢表面电镀Ni-Mn合金的方法,属于金属表面工程领域。本发明首先配制电镀溶液,并对电极进行处理,最后进行电沉积。本发明采用硫酸盐体系镀液,采用快速电沉积方法在低糖基体上形成高质量的Ni-Mn合金镀层,且操作工艺简单,工作效率高。本发明紧密结合新型镀层、快速镀等热点研究领域,并在低碳钢基体上生产出新型合金镀层。
-
-
公开(公告)号:CN103966585B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410130680.9
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种硅酸盐钝化液及钝化镀锌钢丝表面镀层的方法,该方法处理工艺简单,本发明将纳米Al2O3放入硅酸盐钝化液中,从而达到通过简单的工艺提高镀锌钢丝表面硬度和耐腐蚀性能的目的,采用无毒环保型钝化剂来提高超高强度镀锌钢丝的耐蚀性,在镀锌钢丝表面得到完整的钝化膜,在镀锌钢丝上进行无铬钝化不仅可以保证钢丝外观色泽要求,有效改善镀锌层的耐蚀性能,提高镀锌层的使用寿命,而且对于改善污染环境及危害人体健康的现状具有重要的意义。
-
公开(公告)号:CN103540975A
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201310480041.0
申请日:2013-10-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种在铜表面电镀金属锰的方法,属于金属表面工程领域。通过研究硫酸盐体系的电沉积工艺,得出了铜基体上获得锰镀层的最佳镀液配方和工艺条件;并且操作过程简单,实验条件容易达到;电镀速度快,节省时间。铜表面的该镀层是具有高硬度和耐腐蚀性等优异性能的新型镀层,适合工业化生产和应用。
-
-
公开(公告)号:CN103952691B
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201410132625.3
申请日:2014-04-02
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种稀土金属盐钝化液,其中硝酸亚铈浓度为1~10 g/L,氯化亚铈浓度为1~10 g/L,硝酸亚镧浓度为1~10 g/L,硝酸亚镤浓度为1~10 g/L,硼酸浓度为1~10 g/L,35%双氧水浓度为2~20 ml/L,硝酸浓度为1~4 g/L,电流密度浓度为10~100 mA/cm2,pH值1~7。本发明还公开了一种钝化镀锌钢丝表面镀层的方法,首先对镀锌钢丝进行预处理,再依次进行中温除油、表面活化、辊涂成膜及固化处理。本发明钝化液中的稀土金属离子缓和了表面处理被膜层的应力,改善了镀锌钢丝表面裂纹,钝化液无毒环保,健康安全,钝化处理工艺有效改善镀锌层耐蚀性能,提高镀锌层使用寿命。
-
公开(公告)号:CN103537688B
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201310480045.9
申请日:2013-10-11
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种用纳米粉体制备Fe-Al合金的方法,属于纳米技术及粉末冶金技术领域。本发明综合了纳米技术、等离子烧结技术及粉末冶金技术。本发明提出纳米复合粉体在真空环境下等离子烧结所获得的Fe-Al合金晶粒细小、结构均匀且无大颗粒第二相。这有效解决了Fe-Al合金的传统熔炼过程的氧化问题和Fe3Al化合物的长大问题。提高了Fe-Al合金的延伸率,降低了其制耳率,使板材具有优良的深冲性能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-