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公开(公告)号:CN103086743B
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201110346354.8
申请日:2011-11-04
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于镁合金服役的纳米自组装渗透剂及其制备方法和应用,属于镁合金表面处理技术领域。本发明纳米自组装渗透剂的制备包含水解反应和交联反应。水解过程:将硅烷混合液、水解催化剂、助溶剂和去离子水混溶,水解3~4天,直到混合液澄清后,陈化备用;交联过程:将脂肪族胺类固化剂配成10mol/L的溶液,使用时,在水解产物中加入使混合液的pH值在5.5~6.5范围内,得到纳米自组装渗透剂。该渗透剂能在镁合金微弧氧化陶瓷层或者磷化膜表面的微孔和缺陷中形成良好化学匹配,还能与后续涂装的涂层间形成良好的化学键合,可有效提高镁合金微弧氧化陶瓷层或磷化复合涂层的整体防护性能和结合性能。
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公开(公告)号:CN103086743A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201110346354.8
申请日:2011-11-04
Applicant: 中国科学院金属研究所 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种用于镁合金服役的纳米自组装渗透剂及其制备方法和应用,属于镁合金表面处理技术领域。本发明纳米自组装渗透剂的制备包含水解反应和交联反应。水解过程:将硅烷混合液、水解催化剂、助溶剂和去离子水混溶,水解3~4天,直到混合液澄清后,陈化备用;交联过程:将脂肪族胺类固化剂配成10mol/L的溶液,使用时,在水解产物中加入使混合液的pH值在5.5~6.5范围内,得到纳米自组装渗透剂。该渗透剂能在镁合金微弧氧化陶瓷层或者磷化膜表面的微孔和缺陷中形成良好化学匹配,还能与后续涂装的涂层间形成良好的化学键合,可有效提高镁合金微弧氧化陶瓷层或磷化复合涂层的整体防护性能和结合性能。
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公开(公告)号:CN1718275A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200410020948.X
申请日:2004-07-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
Abstract: 本发明涉及分散剂,具体地说是一种纳米颗粒分散剂及制备方法。按重量百分比计,由10~50%表面活性剂,40~80% Disperbykbyk-160系列分散剂,5~10%芳烃化合物组成;配制方法:首先将10~50%表面活性剂的组分a与5~10%芳烃化合物的组分c在常温、常压下混合,使组分a充分溶解在组分c中,然后将40~80% Disperbykbyk-160系列分散剂的组分b缓慢加入,混合均匀。本发明具有分散均匀、储存稳定性好、工艺简单且适用性强的特点。
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公开(公告)号:CN1718644A
公开(公告)日:2006-01-11
申请号:CN200410020947.5
申请日:2004-07-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C09D7/12 , C09D163/02
Abstract: 本发明涉及有机防护涂料,具体地说是一种低添加量的纳米Ti颗粒有机防护涂料及制备方法。按重量百分比计,成分为0.05~5%纳米Ti颗粒,0.5~5%分散剂,0~10%邻苯二甲酸二丁酯,5~25%溶剂,成膜物为余量;其中纳米Ti颗粒可以为改性纳米Ti颗粒。其制备是按重量百分比计,称取0.05~5%的纳米Ti颗粒,加入0.5~5%分散剂混合均匀,加入到包括5~25%溶剂、以及0~10%邻苯二甲酸二丁酯的混合均匀的余量的成膜物基料中,然后在常温、常压下研磨分散,制成涂料母液。本发明添加量小、生产成本低、防护效果好。
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公开(公告)号:CN100360622C
公开(公告)日:2008-01-09
申请号:CN200410020947.5
申请日:2004-07-09
Applicant: 中国科学院金属研究所
IPC: C09D7/12 , C09D163/02
Abstract: 本发明涉及有机防护涂料,具体地说是一种低添加量的纳米Ti颗粒有机防护涂料及制备方法。按重量百分比计,成份为0.05~5%纳米Ti颗粒,0.5~5%分散剂,0~10%邻苯二甲酸二丁酯,5~25%溶剂,成膜物为余量;其中纳米Ti颗粒可以为改性纳米Ti颗粒。其制备是按重量百分比计,称取0.05~5%的纳米Ti颗粒,加入0.5~5%分散剂混合均匀,加入到包括5~25%溶剂、以及0~10%邻苯二甲酸二丁酯的混合均匀的余量的成膜物基料中,然后在常温、常压下研磨分散,制成涂料母液。本发明添加量小、生产成本低、防护效果好。
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公开(公告)号:CN115386784B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211124461.0
申请日:2022-09-15
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供一种有效提高管线钢抗氢损伤性能的冶金方法,设计管线钢中夹杂物的均匀化分布,提高钢材内部不可逆氢陷阱密度,同时降低在环境中的腐蚀速度,以及加速吸附氢原子脱附过程,达到有效降低钢中内部扩散氢数量的目的,需要选择熔点较高的物质来形成夹杂物或是引导夹杂物的形成,具有抗腐蚀效果,并具有较好的对氢原子脱附过程的促进效应。设计以La2O3作为管线钢中夹杂物和夹杂物的形核点,并且以固溶的形式将La元素添加到管线钢中,考虑到La元素与铁基合金的固溶度仅有0.1%,因此微合金化的La元素添加比例为0.1%。La2O3的添加比例为0.1%‑0.3%时均有较好的抗渗氢效果。
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公开(公告)号:CN113532796B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110813455.5
申请日:2021-07-19
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司 , 哈尔滨哈船新材料科技有限公司 , 哈尔滨哈船振动控制科技有限公司
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明属于水动力噪声测试领域,尤其涉及一种测试超疏水涂层水动力噪声降噪效果的装置,包括混响水箱、水洞工作段和试验模型,混响水箱附加在水洞工作段外部,水洞工作段的进水口通过进水管连通有水源,进水管上连接有控制阀门,试验模型安装固定在水洞工作段内,试验模型外侧设置有超疏水涂层,混响水箱和试验模型均连接有感应器,感应器电性连接有数据采集器,数据采集器设置在混响水箱外,水洞工作段的出水口设置在远离进水口的一侧。本发明提供的试验模型可以增加试验模型与流体接触面积,试验模型内、外可布置传感器,可同时获得模型自噪声和辐射噪声。
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公开(公告)号:CN114891442A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210349391.2
申请日:2022-04-01
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D183/08 , C09D7/62
Abstract: 本发明提供了一种超疏水减阻涂层及之制备方法,由以下质量份组分组成:氟硅树脂混合液97‑99份,固化剂0.6‑1.3份;流平助剂0.1‑1.5份,分散剂0.2‑0.7份;所述的氟硅树脂混合液为按质量份计,由10‑25份十三氟辛基三乙氧基硅烷改性二氧化硅、10‑25份氟硅树脂和50‑70份溶剂复配制得。本发明制备的涂层与基体有着较强的结合力,使得在长期服役过程中不易破裂脱落,且接触角大于150°,进而能保证船舶的减阻效果,即使涂层表面经过摩擦磨损,仍旧保持超疏水状态以及高的减阻效果,不仅保持优良的稳定性,而且对促进超疏水减阻涂层的工程化应用具有重要意义。
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公开(公告)号:CN106893450B
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201710085896.1
申请日:2017-02-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明提供的是一种改善环氧树脂屏蔽和防腐性能的方法。采用改进的Hummers’法制备氧化石墨烯悬浮液,反复抽滤使悬浮液pH≥5;利用脲醛树脂改性氧化石墨烯,得到亲油性的浅黄色粉末;利用球磨法制备分散性良好的改性氧化石墨烯/环氧树脂涂层。未改性氧化石墨烯亲水,在涂层制备过程中容易发生团聚并且分散性差,基本无法起到屏蔽作用。本发明利用脲醛树脂改性氧化石墨烯,得到的改性氧化石墨烯亲油,并且在氧化石墨烯片层上,生成了分布致密的脲醛树脂微球。在球磨过程中,脲醛树脂微球防止了氧化石墨烯片受到研磨球的冲击而团聚,并且结合改性氧化石墨烯表面的脲醛树脂与环氧树脂良好的相容性,最终制备出了分散性好的改性氧化石墨烯涂层。
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公开(公告)号:CN106893450A
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201710085896.1
申请日:2017-02-17
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/08
CPC classification number: C09D163/00 , C08L2205/18 , C09D5/08 , C08L61/24 , C08K9/08 , C08K7/00 , C08K3/04
Abstract: 本发明提供的是一种改善环氧树脂屏蔽和防腐性能的方法。采用改进的Hummers’法制备氧化石墨烯悬浮液,反复抽滤使悬浮液pH≥5;利用脲醛树脂改性氧化石墨烯,得到亲油性的浅黄色粉末;利用球磨法制备分散性良好的改性氧化石墨烯/环氧树脂涂层。未改性氧化石墨烯亲水,在涂层制备过程中容易发生团聚并且分散性差,基本无法起到屏蔽作用。本发明利用脲醛树脂改性氧化石墨烯,得到的改性氧化石墨烯亲油,并且在氧化石墨烯片层上,生成了分布致密的脲醛树脂微球。在球磨过程中,脲醛树脂微球防止了氧化石墨烯片受到研磨球的冲击而团聚,并且结合改性氧化石墨烯表面的脲醛树脂与环氧树脂良好的相容性,最终制备出了分散性好的改性氧化石墨烯涂层。
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