一种无氰电镀纳米晶铜用电镀液及其使用方法

    公开(公告)号:CN106835212B

    公开(公告)日:2019-07-16

    申请号:CN201710195613.9

    申请日:2017-03-29

    Abstract: 本发明公开了一种无氰电镀纳米晶铜用电镀液及其使用方法。无氰电镀纳米晶铜用电镀液中五水硫酸铜的含量为180-220g/L,柠檬酸钠为188-352g/L和硫酸铵为45g/L,用氢氧化钠调节PH值为7.6-10.5。该发明中使用的柠檬酸盐无毒,对环境无污染,成本低廉。本发明所提出的电解液配方和使用工艺操作简单、易于实施、产物力学强度高。

    一种无氰电镀纳米晶铜用电镀液及其使用方法

    公开(公告)号:CN106835212A

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201710195613.9

    申请日:2017-03-29

    CPC classification number: C25D3/38

    Abstract: 本发明公开了一种无氰电镀纳米晶铜用电镀液及其使用方法。无氰电镀纳米晶铜用电镀液中五水硫酸铜的含量为180-220g/L,柠檬酸钠为188-352g/L和硫酸铵为45g/L,用氢氧化钠调节PH值为7.6-10.5。该发明中使用的柠檬酸盐无毒,对环境无污染,成本低廉。本发明所提出的电解液配方和使用工艺操作简单、易于实施、产物力学强度高。

    一种复合型泡沫保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103044860B

    公开(公告)日:2015-07-22

    申请号:CN201310018043.8

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明提供一种复合型泡沫保温材料及其制备方法,属于建筑保温技术领域。所述复合型泡沫保温材料,由如下组分构成:环氧树脂:10-20%,固化剂:10-15%,粉煤灰:40-60%,稀释剂:10-20%,阻燃剂:2-4%,双氧水:2-4%,发泡催化剂:0.2-0.4%。所述复合型泡沫保温材料的制备方法:环氧树脂和固化剂溶解于稀释剂,获得混合溶液;在混合溶液中加入粉煤灰、阻燃剂和发泡催化剂,搅拌后获得浆料;将双氧水加入浆料中,搅拌均匀后,倒入模具,在60-80℃条件下加热0.5-3小时后获得复合型泡沫保温材料。本发明保温材料成本低廉、耐久性好、对人体安全,有良好的阻燃性能,制备方法简单,成本低。

    一种用钴掺杂增强铜镀层的电镀方法

    公开(公告)号:CN107858722A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711261371.5

    申请日:2017-12-04

    CPC classification number: C25D3/58

    Abstract: 本发明涉及一种用钴掺杂增强铜镀层的电镀方法,以柠檬酸盐作为主要络合剂、硫酸铵为辅助络合剂、钴为掺杂元素的铜电镀液,电镀采用紫铜板为阳极,纯铜片为阴极,用直流稳压电源为工作电源,控制电沉积时的电流密度为1A/dm2,在室温和磁力搅拌的条件下电镀铜。该电镀液中使用的柠檬酸盐无毒,对环境无污染,成本低廉。该方法工艺简单,易于实施,工艺重复性好,镀层力学强度高。

    一种复合型泡沫保温材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103044860A

    公开(公告)日:2013-04-17

    申请号:CN201310018043.8

    申请日:2013-01-18

    Abstract: 本发明提供一种复合型泡沫保温材料及其制备方法,属于建筑保温技术领域。所述复合型泡沫保温材料,由如下组分构成:环氧树脂:10-20%,固化剂:10-15%,粉煤灰:40-60%,稀释剂:10-20%,阻燃剂:2-4%,双氧水:2-4%,发泡催化剂:0.2-0.4%。所述复合型泡沫保温材料的制备方法:环氧树脂和固化剂溶解于稀释剂,获得混合溶液;在混合溶液中加入粉煤灰、阻燃剂和发泡催化剂,搅拌后获得浆料;将双氧水加入浆料中,搅拌均匀后,倒入模具,在60-80℃条件下加热0.5-3小时后获得复合型泡沫保温材料。本发明保温材料成本低廉、耐久性好、对人体安全,有良好的阻燃性能,制备方法简单,成本低。

    一种有利于锂离子电池散热的复合相变涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN110707392A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910987981.6

    申请日:2019-10-17

    Abstract: 本发明提供一种有利于锂离子电池散热的复合相变涂层的制备方法,是通过在80℃水浴条件下,将相变剂石蜡熔融,加入凹凸棒土,使相变剂封装于具有孔道结构的凹凸棒土中而形成相变前驱体,再将相变前驱体与氧化铝溶胶混合、球磨分散得到均匀的浆料,然后进行涂覆而形成复合相变涂层。本发明采用石蜡作为相变剂,相变潜热大,凹凸棒土为相变剂吸附载体,内部表面积大,具有良好的吸附性能,在减小涂层厚度的同时增加了石蜡相变剂的吸附量,氧化铝溶胶为成膜基体,其优良的导热性能可以克服石蜡导热系数低的缺点,有效提高了涂层的导热散热性能,将复合相变涂层涂覆在电池外壳,电池内部温度可降低2-5℃,达到了高效散热的目的。

    一种制备纳米棒状晶羟基磷灰石水溶胶的方法

    公开(公告)号:CN105905877B

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201610243392.3

    申请日:2016-04-18

    Abstract: 本发明提供一种制备纳米棒状晶羟基磷灰石水溶胶的方法,包括以下步骤:1)配制0.1‑0.5M可溶性钙盐溶液,加入柠檬酸,形成混合溶液A;配制0.1‑0.5M可溶性磷酸盐溶液B;2)将溶液A滴加入溶液B中并搅拌,形成混合溶液C,随后加入氨水调节溶液pH值为9‑11,常温反应,将混合溶液C室温陈化至少24h;3)将所得混合溶液C搅拌至少1h后陈化;4)离心上述溶液得到沉淀物,利用去离子水和无水乙醇离心洗涤沉淀后,得到羟基磷灰石纳米棒;5)将上述纳米棒分散于去离子水中,形成10‑20wt%的分散液,得到纳米棒状晶羟基磷灰石水溶胶。该方法原料无毒、成本低廉,合成工艺简单、易于实施,产物质量稳定且工艺重复性好,在生物医用材料及涂层材料等方面有着良好的应用前景。

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