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公开(公告)号:CN114107965A
公开(公告)日:2022-03-01
申请号:CN202111274806.6
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C23C18/26 , C23C18/22 , C23C18/30 , C23C18/40 , C25D3/38 , C25D3/46 , C25D3/48 , C25D5/56 , C23C18/42 , C23C28/02
Abstract: 本发明公开了一种聚酰亚胺表面金属层制备方法,依次对聚酰亚胺表面进行化学粗化、表面活化、烘烤、还原处理后,再进行表面化学镀铜或者化学镀银。本发明设计了化学粗化和表面活化过程中所使用溶液的配方,且对上述过程的工艺进行了相应的优化,在聚酰亚胺表面形成均匀的沉积点作为化学镀的活化中心。本发明制备方法可操作性强,得到的镀层外观均匀,镀层结合力好。
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公开(公告)号:CN110172687A
公开(公告)日:2019-08-27
申请号:CN201910440230.2
申请日:2019-05-24
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明涉及高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料化学镀镍层的制备方法,高体积分数碳化硅颗粒增强铝基复合材料以下称作“高体分SiCp/Al复合材料”,该方法中表面活性点制备可实现高体分SiCp/Al复合材料表面化学镀镍层的制备,主要用于航天器大功率微波产品、相控阵天线、宇航电源等高体分SiCp/Al复合材料结构产品,提高基体材料的焊接性能,属于表面工程技术领域。
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公开(公告)号:CN109267046A
公开(公告)日:2019-01-25
申请号:CN201811348797.9
申请日:2018-11-13
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种碳化硅颗粒增强铝基复合材料金镀层及其制备方法与应用,属于表面工程技术领域。所述方法包括:对碳化硅颗粒增强铝基复合材料进行前处理;对前处理后的碳化硅颗粒增强铝基复合材料进行二次浸锌;采用化学镀镍法在二次浸锌后的材料表面制备一层镍层;清洗、干燥后,将具有镍层的材料在100~200℃下放置5~6h;进行喷砂处理,然后在所述镍层表面镀金得到具有金镀层的材料。该方法可有效去除制备过程中产生的气体,避免了镀层内部残留的大量气体在高温焊接过程中,在极短的时间内产生较大的压力,从而使得镀层起皮、起泡,实现了高体分SiCp/Al复合材料表面镀覆层耐高温性能的提升。
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公开(公告)号:CN117758338A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311402386.4
申请日:2023-10-26
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C25D11/26
Abstract: 本发明公开了一种氢氧导电耐蚀涂层的制备方法,包括:对双极板材料进行前处理;对前处理后的双极板材料进行表面电化学活化;对表面电化学活化后的双极板材料进行阳极电化学转化,在双极板材料表面形成金属氧化物涂层,即氢氧导电耐蚀涂层;对双极板材料及其表面的金属氧化物涂层进行热处理。本发明还公开了由上述制备方法得到的一种氢氧导电耐蚀涂层,包括氧化钛、氧化镍和氧化锰,涂层的腐蚀电流≤1μA/cm2,腐蚀速率≤0.01mm/year,接触电阻≤10mΩcm2。本发明采用电化学方法进行导电防腐物质的沉积制备,能够有效保证燃料电池运行过程中低内阻、高耐蚀的表面状态。
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公开(公告)号:CN114150297A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111271969.9
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高体分铝基碳化硅复合材料表面化学镀镍方法,首先对高体分铝基碳化硅基材表面采用金属/非金属异种组分界面均一化活化处理,提高后续化学镀镍层在该基材表面的覆盖性,随后进行第一次化学镀镍,在基材表面获得低应力化学镀镍层,再进行第二次化学镀镍,形成大厚度(可达80μm以上)、高致密的光学级化学镀镍层,最后通过阶梯热处理降低镀层应力,提高镀层与基体之间的结合力,最终获得可应用于光学加工的高性能高致密光学级镀层。
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公开(公告)号:CN114134489A
公开(公告)日:2022-03-04
申请号:CN202111271965.0
申请日:2021-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明公开了一种聚醚醚酮及改性聚醚醚酮表面金属层制备方法,首先对聚醚醚酮或改性聚醚醚酮基体进行粗化、敏化和活化处理,然后在基体表面依次形成化学镀铜层、电镀铜层和镍层,本发明方法所得镀层外观均匀,聚醚醚酮或改性聚醚醚酮表面金属化工件工作温度范围可达‑196℃~+260℃,表面接触电阻≤5mΩ。本发明可应用于需要轻量化、高导电、耐高温、表面焊接及电磁屏蔽的产品,方法简单,可操作性强,且适用于结构复杂的产品。
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公开(公告)号:CN109501327B
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201811271753.0
申请日:2018-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料管件内表面的过渡层及其制备方法,高长径比碳纤维复合材料管件内表面直接“转移”金镀层的过渡层设计方法,特别涉及一种应用于航天器星载碳纤维复合材料波导阵列天线、喇叭阵列天线内表面高精度金镀层的制备方法,属于表面工程技术领域,所述的碳纤维复合材料管件的长径比不小于20。本发明中过渡层设计能够实现碳纤维复合材料构型成型精度与金属材料模具机械加工尺寸精度之间的差异控制在±5μm,可在任意长径比、任意构型碳纤维复合材料波导、喇叭天线内表面直接转移出金镀层,金镀层的外观颜色均匀、结合力可承受‑196℃~120℃高低温冲击100次。
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公开(公告)号:CN109338341B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201811271759.8
申请日:2018-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维增强树脂基复合材料表面金镀层的制备方法,特别涉及电修饰活性点辅助作用下的碳纤维增强树脂基复合材料表面金镀层的制备方法,该方法应用于航天器星载反射面天线、波导阵列天线、喇叭阵列天线表面高精度金镀层,属于表面工程技术领域。本发明能够在碳纤维增强氰酸脂复合材料表面制备外观均匀、可承受‑196℃~120℃高低温冲击100次、电阻率≤0.05μΩ*m的金镀层。
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公开(公告)号:CN109537024A
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201811355691.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
IPC: C25D11/30
Abstract: 本发明涉及一种镁锂合金表面的热控膜层及其制备方法,该方法通过大量溶液筛选实验建立适合镁锂合金的微弧氧化电解液体系,通过大量电参数优化试验,建立了与溶液体系匹配的电参数,保证镁锂合金表面所制备膜层的结合力,通过电解液中掺杂锆盐改变膜层组成,从而实现膜层热控性能的显著改善,最终在镁锂合金表面制备了一层满足航天器产品热控需求的热控膜层;本发明采用微弧氧化技术,以镁锂合金为基体,在镁锂合金表面原位生长一层陶瓷膜层,并将具有良好热控性能的氧化锆掺杂到膜层中,该膜层的红外发射率为0.80~0.90、太阳吸收比为0.20~0.30,且不影响镁锂合金零件尺寸、装配精度,可以替代有机涂层应用在航天器上。
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公开(公告)号:CN109501327A
公开(公告)日:2019-03-22
申请号:CN201811271753.0
申请日:2018-10-29
Applicant: 北京卫星制造厂有限公司
CPC classification number: B29C70/882 , C23C28/025 , C25D5/10
Abstract: 本发明涉及一种碳纤维复合材料管件内表面的过渡层及其制备方法,高长径比碳纤维复合材料管件内表面直接“转移”金镀层的过渡层设计方法,特别涉及一种应用于航天器星载碳纤维复合材料波导阵列天线、喇叭阵列天线内表面高精度金镀层的制备方法,属于表面工程技术领域,所述的碳纤维复合材料管件的长径比不小于20。本发明中过渡层设计能够实现碳纤维复合材料构型成型精度与金属材料模具机械加工尺寸精度之间的差异控制在±5μm,可在任意长径比、任意构型碳纤维复合材料波导、喇叭天线内表面直接转移出金镀层,金镀层的外观颜色均匀、结合力可承受-196℃~120℃高低温冲击100次。
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