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公开(公告)号:CN111155085A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN202010036286.4
申请日:2020-01-09
Applicant: 中国民航大学
Abstract: 一种钛合金表面制备硅烷/分子筛/氧化石墨烯防腐膜的方法。其包括利用水热合成法制备TS-1分子筛粉末,利用乙烯基三乙氧基硅烷(YDH-151)作为偶联剂,采用分子自组装方法,在钛合金表面热压合成硅烷/分子筛/氧化石墨烯防腐膜等步骤,本方法利用氧化石墨烯对防腐膜进行改性,以增强分子筛膜的耐蚀性能。所制备的硅烷/分子筛/氧化石墨烯防腐膜具有优异的防腐蚀性能,抗腐蚀率高达99.8%。
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公开(公告)号:CN110055520A
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201910415239.8
申请日:2019-05-13
Applicant: 中国民航大学
Abstract: 一种在泡沫铝基体上负载Silicalite-1分子筛防腐膜的制备方法。其包括Silicalite-1分子筛合成液的制备、Silicalite-1分子筛粉末的制备、分子筛与偶联剂涂覆液的制备、泡沫铝基体的预处理、泡沫铝基体的涂覆、Silicalite-1分子筛防腐膜的制备等步骤。本发明提供的在泡沫铝基体上负载Silicalite-1分子筛防腐膜的制备方法具有如下有益效果:本发明方法是将分子筛负载到泡沫铝基体表面,同时将分子筛与偶联剂相混合,涂覆在泡沫铝基体表面,再水热晶化制备成防腐膜,且不用去除模板剂,本方法可显著提高泡沫铝基体与分子筛之间的结合力,绿色环保,防腐能力好。
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公开(公告)号:CN109580473A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910005772.7
申请日:2019-01-03
Applicant: 中国民航大学
Abstract: 一种慢应变速率拉伸条件下结合DIC的电化学原位测试装置。其包括电子万能材料试验机、DIC检测系统、电化学原位测试系统、液体循环装置和计算机;本发明中电化学原位测试系统与DIC检测系统分别检测拉伸试样的两面,因此使得电化学测试过程不会受到DIC检测系统需要喷涂散斑而对电化学测量的干扰,保证能够更加稳定地进行原位测试。同时又使得DIC检测系统不会受到电化学原位测试系统装置的干扰而影响位移场的测量,保证能够准确地进行测量。工作电极采用内嵌导线的方式与电化学工作站相连,使得连接更加牢固。参比电极与辅助电极采取外置的方式与电化学工作站相连,易于更换。
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公开(公告)号:CN107217268A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710369400.3
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国民航大学
CPC classification number: C23F11/10 , C23F11/141 , C23F11/18
Abstract: 本发明公开了一种含2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂的缓蚀剂。该缓蚀剂可应用于航空用铝合金缓蚀体系中,可单独使用2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂作为缓蚀剂,也可将2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂与十二烷基苯磺酸钠或七水氯化铈进行复配,实验证明本缓蚀剂的缓蚀性能较单独使用合成原料异丙胺作为缓蚀剂均有不同程度的提高,并且缓蚀体系协同作用显著,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN107217268B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201710369400.3
申请日:2017-05-23
Applicant: 中国民航大学
Abstract: 本发明公开了一种含2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂的缓蚀剂。该缓蚀剂可应用于航空用铝合金缓蚀体系中,可单独使用2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂作为缓蚀剂,也可将2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂与十二烷基苯磺酸钠或七水氯化铈进行复配,实验证明本缓蚀剂的缓蚀性能较单独使用合成原料异丙胺作为缓蚀剂均有不同程度的提高,并且缓蚀体系协同作用显著,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN108982350A
公开(公告)日:2018-12-11
申请号:CN201811123257.0
申请日:2018-09-26
Applicant: 中国民航大学
IPC: G01N17/02
CPC classification number: G01N17/02
Abstract: 一种慢应变速率拉伸条件下高温应力腐蚀环境电化学测试装置。其包括电子万能材料试验机、高温炉和高温电化学测试系统;高温炉设置在电子万能材料试验机的内部空间中;高温电化学测试系统包括参比电极、辅助电极、工作电极、耐高温电解池、智能控温系统和电化学工作站;本发明中辅助电极和参比电极密封于耐高温电解池内壁中,因此使得高温测试过程中电极受热均匀,保证能够更稳定地运行;工作电极同样采用内嵌导线的方式与电化学工作站相连,使得连接更加牢固。本装置稳定可靠,适用于慢应变速率拉伸条件下100~300℃范围内的高温应力腐蚀环境的电化学测试,能实现高温应力腐蚀过程中电化学的稳定测试和分析。
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公开(公告)号:CN108823577A
公开(公告)日:2018-11-16
申请号:CN201810707998.7
申请日:2018-07-02
Applicant: 中国民航大学
Abstract: 本发明公开了一种含酰胺型双子季铵盐表面活性剂的缓蚀剂。该缓蚀剂可应用于航空用铝合金缓蚀体系中,可单独使用酰胺型双子季铵盐表面活性剂作为缓蚀剂,也可将酰胺型双子季铵盐表面活性剂与十二烷基苯磺酸钠或七水氯化铈进行复配,实验证明本缓蚀剂的复配体系的缓蚀性能较单独使用酰胺型双子季铵盐表面活性剂作为缓蚀剂均有不同程度的提高,并且缓蚀体系协同作用显著,具有广泛的应用价值。
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公开(公告)号:CN108982350B
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN201811123257.0
申请日:2018-09-26
Applicant: 中国民航大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 一种慢应变速率拉伸条件下高温应力腐蚀环境电化学测试装置。其包括电子万能材料试验机、高温炉和高温电化学测试系统;高温炉设置在电子万能材料试验机的内部空间中;高温电化学测试系统包括参比电极、辅助电极、工作电极、耐高温电解池、智能控温系统和电化学工作站;本发明中辅助电极和参比电极密封于耐高温电解池内壁中,因此使得高温测试过程中电极受热均匀,保证能够更稳定地运行;工作电极同样采用内嵌导线的方式与电化学工作站相连,使得连接更加牢固。本装置稳定可靠,适用于慢应变速率拉伸条件下100~300℃范围内的高温应力腐蚀环境的电化学测试,能实现高温应力腐蚀过程中电化学的稳定测试和分析。
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公开(公告)号:CN108250095A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810034996.6
申请日:2018-01-15
Applicant: 中国民航大学
IPC: C07C231/12 , C07C237/10 , C23F11/14
Abstract: 本发明提供了一种酰胺型双子季铵盐表面活性剂的合成方法。该方法是在无水条件下先用1,3‑丙二胺与氯乙酰氯进行反应合成带有双酰胺基与双氯原子的中间体,再利用该中间体与十二烷基二甲基叔胺反应合成得到属于季铵盐Gemini表面活性剂的最终产物。该方法利用两步法合成出目标产物,反应简单易行且产物具有表面活性高、水溶性好、刺激性小易降解的优点。最终产物可应用于航空用铝合金缓蚀体系中,实验证明缓蚀性能优于传统单链季铵盐缓蚀剂的缓蚀性能。
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公开(公告)号:CN107162918A
公开(公告)日:2017-09-15
申请号:CN201710321262.1
申请日:2017-05-09
Applicant: 中国民航大学
IPC: C07C213/02 , C07C215/40 , B01F17/18 , C23F11/14
CPC classification number: C07C213/02 , B01F17/0042 , C07C213/04 , C23F11/142 , C07C215/40 , C07C215/12
Abstract: 本发明公开了一种2‑氯化,3‑聚羟丙基异丙胺季铵盐表面活性剂的合成方法。其是先用异丙胺与环氧氯丙烷进行反应合成带有双氯取代基的中间体,再利用该中间体与十二烷基二甲基叔胺反应合成得到属于季铵盐Gemini表面活性剂的最终产物。该方法实现了两步法合成目标产物,具有成本低廉且产物表面活性高的优点。本产品可应用于航空用铝合金缓蚀体系中,实验证明缓蚀性能优于单纯使用异丙胺作为缓蚀剂的缓蚀性能。
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