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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。
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公开(公告)号:CN109750340A
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201910162285.1
申请日:2019-03-05
Applicant: 东北大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明属于轻合金腐蚀与防护领域,涉及一种具有颜色及热控性能的镁合金绿色热控微弧氧化涂层的制备方法。在微弧氧化原位涂层制备的过程中,电解液的组成为:六偏磷酸钠10~15g/L,三聚磷酸钠10~15g/L,三价铬化合物5~9g/L,氨缓溶液50~80ml/L,碳酸钠10~18g/L,甘油30~50ml/L,水余量;微弧氧化的工艺参数如下:电流密度4.5~5.5A/dm2,频率50~500Hz,占空比20~40%,处理时间20~35min,温度25~35℃,给定电压上限范围400~460V。本发明可以解决目前微弧氧化热控涂层颜色单一、装饰效果较差,而耐蚀性较好的含铬涂层为六价铬,产品不环保的缺点。
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公开(公告)号:CN115498329A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211251372.2
申请日:2022-10-13
Applicant: 东北大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明属于镁空气电池电解液技术领域,尤其涉及一种镁电池复配电解液及其制备与使用方法。针对现有技术中镁负极材料因杂质存在导致微电偶腐蚀严重从而利用效率低、放电产物易于沉积负极材料表面从而造成放电电位或电压浮动大等问题,制备了一种电解液,其组成成分包括:体积分数为20~40%的双氧水,摩尔分数为0.55~0.75mol/L氯化钠,摩尔分数为0.9~1.2mol/L的邻苯二酚‑3,5二磺酸钠,电解液调节后的pH=5.8±0.2。制备方法为:(1)均匀混合氯化钠、邻苯二酚‑3,5二磺酸钠等溶质物料;(2)混合均匀后的物料依次加入双氧水、去离子水,搅拌直至溶液均匀,呈透明状态;(3)利用盐酸、氢氧化钠等物质调节溶液至pH=5.8±0.2。以该电解液为基础,制备的电池具有绿色环保、操作方便、制备工艺简单以及极好的低电流密度下应用潜力等优势。
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公开(公告)号:CN109825866B
公开(公告)日:2020-11-27
申请号:CN201910300054.2
申请日:2019-04-15
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明属于金属材料表面化学处理技术领域,特别涉及一种合金自修复耐蚀微弧氧化涂层的制备方法。首先在金属表面利用脉冲电流在硅酸盐电解液中形成一层微弧氧化涂层,然后在含缓蚀剂的磷化液中进行封孔后处理。在微弧氧化原位涂层制备的过程中,电解液的组成为:硅酸钠10~80g/L、氟化钾1~10g/L、氢氧化钠0.5~8g/L、乙二醇10~80mL/L、水余量。后处理溶液组成为:磷酸二氢盐20~60g/L、硝酸钠1~8g/L、缓蚀剂10~50g/L、硫酸盐20~60g/L、EDTA四钠1~8g/L、水余量。本发明可以解决目前微弧氧化空隙率高、腐蚀介质易侵入基体,从而导致耐蚀性差的缺点。
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公开(公告)号:CN110424039A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910869088.3
申请日:2019-09-16
Applicant: 东北大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明属于材料表面自修复处理技术领域,涉及一种基于水滑石纳米缓蚀微胶囊的镁合金耐蚀自修复微弧氧化涂层的制备方法,解决了现有的技术中镁合金表面涂层在腐蚀条件下耐蚀性差不能长效使用的问题。上述镁合金耐蚀自修复微弧氧化涂层由两个部分组成,包括制备负载缓蚀剂的纳米胶囊和将其加入电解液中制备自修复涂层。纳米胶囊采用多层水滑石颗粒,负载缓蚀剂。微弧氧化涂层制备在磷酸盐的弱碱性条件下制备。本发明制备的自修复涂层具有原料来源广泛,成本低廉,制作步骤简单等优点,涂层在腐蚀条件下实现主动防护并及时形成新的保护层,从而有效解决常规涂层腐蚀环境下防护性能低的技术问题。
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公开(公告)号:CN109680319A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910171838.X
申请日:2019-03-07
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了基于钙盐的镁合金表面耐腐蚀自修复涂层的制备方法,属于材料的自修复技术领域,解决了现有的技术中镁合金表面涂层在腐蚀条件下易失效及自我修复能力较差的问题。上述自修复涂层由两个部分组成,包括生长于镁合金基底表面的氧化层与沉积于氧化层表面的自修复层。基层在电解液中微弧氧化而成,自修复层采用钙盐溶液在酸性条件下加入缓蚀剂沉积制成。本发明制备的自修复涂层具有原料来源广泛,成本低廉,加工难度小等优点,易于制备及重复,可在涂层腐蚀破损时及时形成新的保护能力从而有效解决常规涂层腐蚀环境下防护性能低的技术问题。
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公开(公告)号:CN109680318A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201910171737.2
申请日:2019-03-07
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开了基于磷酸盐的镁合金表面耐腐蚀自修复涂层的制备方法,属于材料的自修复技术领域,解决了现有的技术中镁合金表面涂层在腐蚀条件下易失效及自我修复能力较差的问题。上述自修复涂层由两个部分组成,包括生长于镁合金基底表面的氧化层与沉积于氧化层表面的自修复层。基层在电解液中微弧氧化而成,自修复层采用磷酸盐溶液在酸性条件下加入缓蚀剂沉积制成。本发明制备的自修复涂层具有原料来源广泛,成本低廉,加工难度小等优点,易于制备及重复,可在涂层腐蚀破损时及时形成新的保护能力从而有效解决常规涂层腐蚀环境下防护性能低的技术问题。
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公开(公告)号:CN119913588A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202510412322.5
申请日:2025-04-03
Applicant: 东北大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明公开了一种镁合金耐蚀热控涂层的制备方法,涉及金属表面处理技术领域。制备方法包括:对去除氧化膜的镁合金表面进行数控激光纹理化处理;以数控激光纹理化处理后的镁合金为阳极,进行微弧氧化处理,在镁合金表面形成微弧氧化涂层以提高镁合金的耐蚀性和热控性;其中,电解液添加剂为经辐照改性处理的纳米氧化铜。本发明通过对镁合金表面进行激光纹理化处理,使镁合金表面拥有更多规则有序的孔洞,提高了镁合金表面的活性和粗糙度,一方面提高了微弧氧化涂层的热控性,另一方面改善了微弧氧化涂层微观组织均匀性,显著降低了微弧氧化涂层的孔隙率,提高了微弧氧化涂层的耐蚀性。
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公开(公告)号:CN115498329B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202211251372.2
申请日:2022-10-13
Applicant: 东北大学
IPC: H01M12/06
Abstract: 本发明属于镁空气电池电解液技术领域,尤其涉及一种镁电池复配电解液及其制备与使用方法。针对现有技术中镁负极材料因杂质存在导致微电偶腐蚀严重从而利用效率低、放电产物易于沉积负极材料表面从而造成放电电位或电压浮动大等问题,制备了一种电解液,其组成成分包括:体积分数为20~40%的双氧水,摩尔分数为0.55~0.75mol/L氯化钠,摩尔分数为0.9~1.2mol/L的邻苯二酚‑3,5二磺酸钠,电解液调节后的pH=5.8±0.2。制备方法为:(1)均匀混合氯化钠、邻苯二酚‑3,5二磺酸钠等溶质物料;(2)混合均匀后的物料依次加入双氧水、去离子水,搅拌直至溶液均匀,呈透明状态;(3)利用盐酸、氢氧化钠等物质调节溶液至pH=5.8±0.2。以该电解液为基础,制备的电池具有绿色环保、操作方便、制备工艺简单以及极好的低电流密度下应用潜力等优势。
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公开(公告)号:CN116752213A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310687485.5
申请日:2023-06-12
Applicant: 东北大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明的一种镁合金微弧氧化涂层阴极沉积封孔后处理方法,属于镁合金表面处理技术领域。该涂层由两个部分组成,包括在基底的镁合金微弧氧化涂层,以及沉积于微弧氧化层表面的耐蚀疏水涂层。基底微弧氧化涂层在碱性硅酸盐中制备所得;后处理溶液由硬脂酸、乙醇、硝酸盐组成,微弧氧化处理后的镁合金样品为负极,碳棒为正极,采用直流电源进行电沉积,在电沉积一定时间后,向后处理溶液中加入电泳漆,随后继续电沉积,最终得到耐蚀疏水微弧氧化涂层。与常规微弧氧化样品相比,后处理样品表面膜层被有效封闭。同时涂层具备疏水性,且耐蚀性得到了显著提高。本发明具有操作便捷、工艺简单、成本低廉等优点,可实现工业化生产。
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