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公开(公告)号:CN112098447B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010960652.5
申请日:2020-09-14
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
IPC: G01N23/2273
Abstract: 一种采用价带谱进行X射线光电子能谱校正的方法,包括以下步骤:(1)采用X射线光电子能谱仪对材料进行特征X射线光电子能谱及价带谱的扫描,得到高分辨的谱图测试特征X射线光电子能谱及价带谱;(2)从所述的测试特征X射线光电子能谱及价带谱谱图上识别出材料中各元素特征峰的位置,并以切线相交方式从步骤(1)检测的价带谱得到材料的测试带隙数值;(3)查阅文献及书籍,得到材料的标准带隙数值;(4)将所述的标准带隙数值减去所述的测试带隙值得到的差值进行移动,得到材料真实的特征X射线光电子能谱。本发明采用价带谱进行X射线光电子能谱校正,发展了X射线光电子能谱校正的方法,得到了材料真实的特征X射线光电子能谱。
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公开(公告)号:CN112098447A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010960652.5
申请日:2020-09-14
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所 , 青岛市资源化学与新材料研究中心(中国科学院兰州化学物理研究所青岛研究发展中心)
IPC: G01N23/2273
Abstract: 一种采用价带谱进行X射线光电子能谱校正的方法,包括以下步骤:(1)采用X射线光电子能谱仪对材料进行特征X射线光电子能谱及价带谱的扫描,得到高分辨的谱图测试特征X射线光电子能谱及价带谱;(2)从所述的测试特征X射线光电子能谱及价带谱谱图上识别出材料中各元素特征峰的位置,并以切线相交方式从步骤(1)检测的价带谱得到材料的测试带隙数值;(3)查阅文献及书籍,得到材料的标准带隙数值;(4)将所述的标准带隙数值减去所述的测试带隙值得到的差值进行移动,得到材料真实的特征X射线光电子能谱。本发明采用价带谱进行X射线光电子能谱校正,发展了X射线光电子能谱校正的方法,得到了材料真实的特征X射线光电子能谱。
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公开(公告)号:CN118726907A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410774081.4
申请日:2024-06-17
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供Ag‑MoS2复合润滑涂层及其制备方法,该复合润滑涂层通过磁控溅射技术制备Ag掺杂MoS2复合润滑涂层,其中Ag原子百分比为5~30 at.%,本发明通过金属掺杂MoS2涂层,具有降低复合涂层真空环境中摩擦系数,满足航天器关键机械运动部件对固体润滑涂层的要求。
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公开(公告)号:CN118726906A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410765807.8
申请日:2024-06-14
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供具有高膜基结合力的TiN涂层,该TiN涂层按照原子百分数比包括N 40~50 at.% 和Ti 50~60 at.%组成。该TiN涂层为采用高功率脉冲磁控溅射技术,先沉积Ti过渡层,后沉积TiN涂层,形成TiN涂层。本发明具有提高TiN涂层与基体之间结合强度,提高TiN涂层硬度的有益效果。
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公开(公告)号:CN117904477A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202311711233.8
申请日:2023-12-13
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供原位生成Cu的Cu‑SiBCN复相材料的制备方法,包括以下步骤,(1)SiBCN陶瓷粉体的制备:在氮气氛围中,将聚合物陶瓷前驱体聚硼硅氮烷裂解,制得S i BCN陶瓷粉体;(2)聚乙烯醇铜的制备:将聚乙烯醇溶于100℃水后加入CuC l2水溶液进行螯合,形成聚乙烯醇铜;(3)Cu‑S i BCN复相材料的制备:上述S i BCN陶瓷粉体先进行粉碎、球磨后,加入上述聚乙烯醇铜,进行混合球磨,干燥后进行压制、烧结,得到Cu‑S i BCN复相材料。本发明具有Cu在S i BCN陶瓷中均匀分布的有益效果。
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公开(公告)号:CN105543788A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201510949156.9
申请日:2015-12-18
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: C23C14/165 , C23C14/025 , C23C14/345 , C23C14/3464
Abstract: 本发明公开了一种铁掺杂二硫化钨复合薄膜,该复合薄膜通过以下方法制备得到:1)采用超声清洗法清洗基片;2)用氩等离子体溅射清洗基片;3)开启中频电源,在中频电流为2.00 A,氩气流量为80~90 sccm,工作压强为2.50~3.00 Pa,偏压为-200~-250 V,靶材与基片距离为8.00cm~8.50 cm的条件下溅射孪生Ti靶,沉积厚度为20~250 nm的纯Ti过渡层;4)关闭上述中频电源,继续通氩气于真空室中,在工作压强为1.50~2.50 Pa的条件下,保持脉冲直流偏压为-200~-250 V,开启射频电源,在电场作用下产生紫红色辉光,生成含有Ar的等离子体,继而溅射由Fe和WS2组成的复合靶材,溅射时间为25~90 min。本发明所述薄膜具有十分优异的摩擦学性能,结构致密,与基底材料的结合牢固,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105483631A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201510952377.1
申请日:2015-12-18
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
CPC classification number: C23C14/35 , C23C14/0036 , C23C14/0635 , C23C14/0641 , C23C14/08 , C23C14/14 , C23C14/5826
Abstract: 本发明公开了一种纳米多孔晶态无机薄膜材料的制备方法,该方法是采用磁控溅射沉积和等离子体刻蚀相结合的方式,在低温、无模板剂和无表面活性剂下制备纳米多孔晶态无机薄膜。此类多孔薄膜为氮化物(如氮化钛(TiN)、氮化铬(CrN)、氮化锆(ZrN)等)、氧化物(氧化钛(TiO2)、氧化锆(ZrO2)等)、碳化物(碳化钛(TiC)、碳化锆(ZrC)等)和金属(镍(Ni)、铜(Cu)等),其孔径尺寸从1 nm到1000 nm和孔道结构从蠕虫状到简单六方是可调节的,且多孔薄膜与基底材料结合牢固,具有高的机械强度。因此,此类多孔薄膜适合应用于催化、药物、润滑、疏水、光学等领域。
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公开(公告)号:CN102650043A
公开(公告)日:2012-08-29
申请号:CN201110047212.1
申请日:2011-02-24
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种中频磁控溅射技术制备TiSiCN纳米复合润滑薄膜的方法。本发明利用中频磁控溅射技术,以CH4和N2为反应气体溅射TiSi复合靶,通过调节复合靶中Ti和Si原子比、CH4和N2气体比例、脉冲偏压制备TiSiCN纳米复合润滑薄膜。本发明解决了单一TiC、TiN和DLC薄膜摩擦学性能的局限性,克服了CVD法制备TiSiCN薄膜残余气体毒性大的难题。制备的薄膜具有较高的硬度,低的摩擦系数和良好的抗磨性,适用于轴承、小型转轴和空间运动部件等机械零部件表面的自润滑耐磨薄膜。
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公开(公告)号:CN119433447A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411630637.9
申请日:2024-11-15
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明提供金属氮化物基复合涂层及其制备方法,涉及固体润滑涂层技术领域,该金属氮化物基复合涂层由MoN金属氮化物作为基础相,高熵合金(Cr‑Al‑Ti‑Nb‑V)掺杂作为MoN的增强相,MoS2以及Ag作为润滑相组成。制备方法包括如下步骤,采用高功率脉冲磁控溅射技术,在基体表面沉积Cr‑Al‑Ti‑Nb‑V复配MoS2及Ag的MoN基复合涂层。本发明具有改善MoS2基薄膜材料高温环境下润滑性能差和MoN涂层摩擦系数高的有益效果。
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公开(公告)号:CN115722433B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310006301.4
申请日:2023-01-04
Applicant: 中国科学院兰州化学物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种油下从超亲水到超疏水的水下超疏油涂层的可控方法,该方法包括以下步骤:⑴将不锈钢网基底用不同类型的溶剂超声清洗、烘干后即得干燥不锈钢网;⑵分别制备不同烷基酸碳链长的喷涂溶液A(n=0)、B(n=2)、C(n=4)、D(n=6)、E(n=8)、F(n=10)、G(n=12)、H(n=14)、I(n=16);⑶在室温条件下,在干燥不锈钢网的表面分别喷涂不同的喷涂溶液;⑷将喷涂所得的不同涂层分别加热、固化,分别形成0Aa‑AP‑TiO2表面、2Aa‑AP‑TiO2表面、4Aa‑AP‑TiO2表面、6Aa‑AP‑TiO2表面,8Aa‑AP‑TiO2表面、10Aa‑AP‑TiO2表面、12Aa‑AP‑TiO2表面、14Aa‑AP‑TiO2表面、16Aa‑AP‑TiO2表面。本发明制备方法简单且条件温和、使用环保污染小。
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