一种用于钛合金热处理过程的临时保护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN109320267A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811227387.9

    申请日:2018-10-22

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及无机防护涂层技术,特别提供一种用于钛合金热处理过程的临时保护涂层及其制备方法。该涂层为搪瓷釉与石英、粘土等填充物组成的搪瓷涂层体系,搪瓷釉65~85%,石英10~20%,高岭土5~15%。搪瓷釉的配方为:二氧化硅50~55%,三氧化二铝2~5%,三氧化二硼2~5%,三氧化二铬4~8%,氧化钡22~28%,氧化锶2~8%,二氧化锆2~5%,氧化钙2~5%。本发明选择高温稳定的石英颗粒以及悬浮性能佳、成本低廉的高岭土作为填充物,制备的搪瓷涂层结构致密、高温稳定性好、软化点与热膨胀系数可调、烧成温度范围广。涂覆于钛及钛合金表面,可隔绝氧化气氛,减少合金热处理过程的氧化损耗,且热处理后涂层可通过简单的喷砂去除。

    一种耐高温抗氧化的金属基自润滑复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN107177758A

    公开(公告)日:2017-09-19

    申请号:CN201710382168.7

    申请日:2017-05-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及耐高温腐蚀与自润滑领域,具体涉及一种耐高温抗氧化的金属基自润滑复合材料及其制备方法。该复合材料是以高铝镍基合金为基体,氟化钙/氟化钡共晶以及搪瓷为自润滑相,以三氧化二铝为硬质相,以二氧化铈、三氧化二钇等任意配比的稀土氧化物为抗氧化剂共同组成,经放电等离子烧结制备而成。其中,按照重量百分比,高铝镍基合金为65%~82%,自润滑相为8%~15%(其中氟化钙/氟化钡共晶≤10%,搪瓷为3~10%,),三氧化二铝为6~15%,抗氧化剂为2~10%。本发明通过镍基合金的高铝设计、抗氧化剂与新型高温自润滑相搪瓷的加入,使该复合材料兼具了耐高温、抗氧化以及优异的自润滑综合性能,可用于抗氧化、耐高温、自润滑环境下零部件的生产。

    一种快速光响应液晶弹性体致动器及其制备方法

    公开(公告)号:CN119638998B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510174527.4

    申请日:2025-02-18

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明提供一种快速光响应液晶弹性体致动器及其制备方法,属于高分子材料技术领域的一种液晶弹性体致动器。该液晶弹性体致动器是均匀取向的单畴高熵合金液晶聚合物,由多畴高熵合金液晶聚合物经纵向均匀拉伸,再经紫外光引发光聚合后得到;该多畴高熵合金液晶聚合物中含有分散的高熵合金,由液晶单体交联所得;该快速光响应液晶弹性体致动器呈空心径向对称结构。本发明快速光响应液晶弹性体致动器具有全太阳光谱吸收响应功能,具备优异的可塑性和自恢复性,且制作工艺简便,集成了传感、驱动和内置反馈回路,具有较高的光跟踪精度和自适应向光性,为智能软体机器人的研发提供了全新的技术途径。

    一种水性低锌耐热防腐涂料及制备方法

    公开(公告)号:CN119899550A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510397748.8

    申请日:2025-04-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于金属腐蚀与防护技术领域,具体涉及一种水性低锌耐热防腐涂料及制备方法。所述涂料按质量百分比计包含以下组分:硅酸锂粘接剂30%、硅酸锂14%、海藻酸钠0.4%、蒸馏水10%、Al片0‑4%、铁钛粉10%、锌粉16‑18%、氧化锌8%、导电云母粉0‑4%、钛白1%、低熔点玻璃粉2‑4%、消泡剂0.2%、流平剂0.2%、分散剂0.2%。本发明所得的涂层包含物理屏蔽层或电化学保护层,所述物理屏蔽层为低熔点玻璃粉和Al片构成致密网络结构;所述电化学保护层为锌粉作为牺牲阳极,导电云母粉作为辅助导电体。本发明旨在克服传统防腐技术的局限,使得涂层在车间和工业炉等高温环境中仍能保持优异的防腐性能。

    一种高粘附生物被膜结构的超滑防污涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119897257A

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202510397347.2

    申请日:2025-04-01

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明公开了一种高粘附生物被膜结构的超滑防污涂层及其制备方法,属于海洋防污防腐技术领域。本发明是一种防腐生物被膜结构的SLIPS,采用生物被膜作为支架结构,具有纳米级纹理,通过生物被膜生长形成稳定的粗糙结构附着在基底材料表面,并对防腐生物被膜结构进行硅烷化处理,使生物被膜表面处于亲油疏水的状态,更有利于与润滑剂复合。本发明高粘附生物被膜结构的超滑防污涂层是应用于海洋防污的有效策略,对腐蚀性介质、蛋白质、细菌和藻类等具有普适性超滑防污的效果,用于防止海洋生物污损及腐蚀时具有稳定性、普适性,对蛋白抗性达到72.3%,对细菌抗性达96.28%,对藻类抗性达85.72%,具有优异的耐腐蚀性。

    一种生物医用Mg-Gd-Nd-Zr-In合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN119876720A

    公开(公告)日:2025-04-25

    申请号:CN202510361209.9

    申请日:2025-03-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明涉及生物医用材料技术领域,具体涉及一种生物医用Mg‑Gd‑Nd‑Zr‑In合金及其制备方法,Mg‑Gd‑Nd‑Zr‑In合金按质量百分比计包括:Gd:5%~10%,Nd:1%~5%,Zr:0.5%~1%,In:0.2%~1%,合计100%,本发明开发了一种兼具高力学强度和优异抗腐蚀性能的生物医用Mg‑Gd‑Nd‑Zr‑In合金,利用各元素之间溶解和沉积的差异,促进致密保护膜的形成来提高合金的耐蚀性能,利用Gd和Nd的强析出效果提高合金的力学强度。该合金力学性能优异、在模拟体液中的降解性能优于高纯Mg,且无细胞毒性、生物相容性优异,满足当前对可降解植入物的力学和降解的双重需求。

    高通量电子特气腐蚀模拟系统
    108.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119688569A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510213473.8

    申请日:2025-02-26

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于模拟设备技术领域,涉及一种高通量电子特气腐蚀模拟系统,包括:高温气体腐蚀模块、常温气体腐蚀模块、零件模拟运行模块、高通量电子特气供应模块;压力调节模块,用于分别调节第一反应腔室、第二反应腔室、多组金属垫片面密封接头内的压力,模拟不同压力下电子特气对第一试样的腐蚀以及对第二试样运行精度的影响。本发明能够模拟半导体制程设备及其气体输送系统中各个零件的运行环境,在不同温度、不同压力环境下的电子特气中,对各种零件所用的材料进行耐蚀性能测试,并监测电子特气腐蚀对零件运行精度的影响,为半导体制程设备及其气体输送系统中的各个零件的选材及零件运行寿命提供可靠依据。

    一种改善镁电池性能的无氯复配电解液及其制备方法

    公开(公告)号:CN119581755A

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202510059357.5

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 一种改善镁电池性能的无氯复配电解液及其制备方法,属于镁空气电池电解液技术领域。所述改善镁电池性能的无氯复配电解液为硫酸钠、碳酸钠、2‑甲基咪唑与去离子水的混合溶液。本发明首次利用硫酸钠取代氯化钠以避免氯离子加速镁腐蚀,碳酸钠与镁基体反应形成均匀薄碳酸镁层,2‑甲基咪唑利用负电性的大Π键结构及氮原子等吸附正电荷镁表面而致密膜层。三种物料的协同作用,可抑制疏松多孔的放电产物沉积于阳极表面,极大提升阳极利用效率至87%,提升放电电压至‑1.9 V。本发明通过调节中溶剂与溶质的配比以最大限度改善空气电池放电性能;制备的电池具有绿色环保、操作方便、制备工艺简单等优势,可实现远程电子设备应用的潜力。

    基于生物医用镁合金微弧氧化涂层的钙基磷酸盐封孔处理方法

    公开(公告)号:CN119530926A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202411737788.4

    申请日:2024-11-29

    Applicant: 东北大学

    Abstract: 本发明属于材料表面处理技术领域,具体涉及一种基于生物医用镁合金微弧氧化涂层的钙基磷酸盐封孔处理方法。对镁合金进行微弧氧化处理得到微弧氧化涂层;之后在钙基磷酸盐组成的封孔溶液中进行封孔处理,得到镁合金表面微弧氧化‑钙基磷酸盐封孔复合涂层,封孔溶液为可溶性钙盐、NH4H2PO4、NaNO3、C10H14N2Na2O8·2H2O、H3PO4的混合水溶液。镁合金经过微弧氧化处理后,表面形成的微弧氧化涂层存在裂纹、孔隙等缺陷,不利于涂层的抗腐蚀性能。为了进一步消除涂层中这些缺陷的影响,本发明采用新型钙基磷酸盐封孔的处理技术,不仅可以显著增强涂层的抗腐蚀性能,且可通过引入钙元素来提高涂层的生物相容性。

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