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公开(公告)号:CN111454594A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010273095.X
申请日:2020-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明涉及功能涂层技术领域,公开了一种防海洋生物污损的透明薄膜的制备方法,包括步骤:将透明改性粉末形成气溶胶,经过滤器过滤;在加速气体作用下沉积于基体表面;基体表面后处理后获得所述透明薄膜;该透明改性粉末为氧化铝、氟化钙、钇铝石榴石、氧化铟锡等透明陶瓷颗粒与抗污剂的改性物。该方法能够在室温下于基体表面沉积均匀致密的透明薄膜,该薄膜厚度可控且与基体结合良好,具有有效地防污损与增透光性能,且由于致密结构中分布的广谱抗污剂分子缓释的作用,可实现长效的防海洋生物污损效果,可应用于多种海底监测水下光学窗口、传感器、摄影镜头等透光材料表面防污领域。
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公开(公告)号:CN117753646A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311808471.0
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波慈溪生物医学工程研究所
Inventor: 李华 , 迈赫迪·霍代伊 , 塞佩尔·沙德马尼 , 陈秀勇 , 杨睿 , 谌宽 , 付耀耀 , 黄晶 , 刘奕 , 张波涛 , 凤晓华 , 周平 , 田野 , 吴双杰 , 刘晓梅 , 淡焱鑫 , 胡轩
Abstract: 本发明公开了一种使用稀土盐液料热喷涂制备疏水涂层的方法,属于涂层制备技术领域,(1)对基体表面进行预处理,预处理包括清洗和粗化,得到待喷涂试样;(2)将稀土盐加入到溶剂中,配制稀土盐液料;(3)在待喷涂试样上通过热喷涂技术喷涂稀土盐液料,使待喷涂试样表面生成稀土氧化物,制备得到疏水涂层;所述的稀土盐为镧系稀土盐;步骤(1)中,还可包括在预处理后的基体表面利用热喷涂技术制备涂层的步骤。本发明方法步骤简单高效,适用于多种基体材料,可大面积制备,且制得的疏水涂层与基体结合良好,具有优异的疏水/超疏水性能。
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公开(公告)号:CN115043597B
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202210766149.5
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波慈溪生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种潮化瓶透明抗菌薄膜,包括潮化瓶壁内涂层和潮化瓶壁外涂层;所述的潮化瓶壁内涂层为元素掺杂氧化钛薄膜;所述的潮化瓶壁外涂层包括交替设置的元素掺杂氧化钛薄膜和非金属化合物薄膜,交替设置的一层所述元素掺杂氧化钛薄膜和一层所述非金属化合物薄膜为一周期;每周期中,非金属化合物薄膜设置于元素掺杂氧化钛薄膜的外表面,所述交替设置的周期为1‑4;所述的非金属化合物薄膜折射率低于元素掺杂氧化钛薄膜,选自氧化物薄膜或氮化物薄膜。本发明的潮化瓶透明抗菌薄膜可以通过溶胶凝胶法或雾化喷涂法制备得到,易于大规模生产,能够防止细菌污染。
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公开(公告)号:CN114015491B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111393250.2
申请日:2021-11-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波慈溪生物医学工程研究所
IPC: C10M167/00 , C10M125/02 , C10M169/04 , C01B32/168 , C07C231/12 , C07C233/05 , C10N30/06
Abstract: 本发明公开了一种含改性纳米碳材料的润滑油添加剂,包括以质量分数计的改性纳米碳材料0.5~10wt%和助剂90~99.5wt%;所述的助剂包括:陶瓷相粉末1~5wt%,分散剂50~90wt%,清净剂0~10wt%,抗泡剂0~10wt%,极压抗磨剂1~5wt%,油性剂0.1~5wt%和黏度指数改进剂0.1~5wt%。优选的,所述的改性纳米碳材料为改性碳纳米管。所述的改性碳纳米管的比表面积大、分散性好,具有管壁空洞结构。将所述的含改性纳米碳材料的润滑油添加剂直接添加至商用润滑油中,能够改善润滑油的润滑性能和耐磨性能,降低机械摩擦面摩擦系数,修复磨损表面,提高机械寿命,延长换油周期,减少能源消耗。
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公开(公告)号:CN109554673A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811300391.3
申请日:2018-11-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种铝旋转靶材的冷喷涂制备工艺,以铝粉末为喷涂粉末原料,采用氦气循环冷喷涂系统进行冷喷涂;冷喷涂工艺具体为:将冷喷涂腔室抽真空至0~500Pa,将铝粉末送入冷喷涂系统,利用压缩氦气作为工作气体,带动铝粉末碰撞放置于冷喷涂腔室中基体,在基体表面沉积形成致密涂层;未沉积的铝粉末随同氦气进入过滤系统,过滤后的氦气进入气体增压系统增压后重新返回冷喷涂系统,收集未沉积的铝粉末经筛选后重复使用;冷喷涂过程中,控制冷喷涂腔室内压力维持在5000~20000Pa。本发明提供的铝旋转靶材的冷喷涂制备工艺,工艺简单,铝涂层与基体的结合强度高,无需过渡层。
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公开(公告)号:CN108726889A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201710242020.3
申请日:2017-04-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C03C17/34
Abstract: 本发明的目的在于提供一种亲水自洁玻璃,包括第一层玻璃基板,其特征在于,所述玻璃基板的一侧表面上由内向外镀有两层膜,第二层为介质层,第三层为光催化功能层;所述介质层为掺钛氧化锌膜层,所述光催化功能层为掺硅氧化钛膜层。本发明还提供了上述亲水自洁玻璃的制备方法。本发明能够制备可见光透过率高的亲水自洁玻璃,且兼具汽车玻璃生产工艺。
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公开(公告)号:CN108686689A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710234652.5
申请日:2017-04-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: B01J27/24 , B01J21/063 , B01J23/28 , B01J35/004 , B01J35/08
Abstract: 本发明公开了一种介孔表面缺陷Mo‑N‑TiO2微球光催化材料的制备方法,包括以下步骤:1)将表面活性剂溶于乙醇中,在搅拌作用下依次加入含钼化合物的乙醇溶液、去离子水,然后加入含钛化合物,继续搅拌30‑50秒后静置沉降得沉降物;2)将沉降物采用乙醇和/或水洗涤3次以上后,干燥、研磨制粉,然后将粉末进行水热反应,将水热反应所得的产物在空气气氛中煅烧,再进行高温氮化处理,制得介孔表面缺陷Mo‑N‑TiO2微球光催化材料;本发明所制备的微球光催化材料,孔道均一、材料分散性好、比表面积较大,光催化效率高。
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公开(公告)号:CN108686688A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201710234640.2
申请日:2017-04-12
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
CPC classification number: B01J27/24 , B01J21/063 , B01J23/72 , B01J35/004 , B01J35/08
Abstract: 本发明公开了一种介孔表面缺陷Cu‑N‑TiO2微球光催化材料的制备方法,包括以下步骤:1)将表面活性剂溶于乙醇中,在搅拌作用下依次加入含铜化合物的乙醇溶液、去离子水,然后加入含钛化合物,继续搅拌30‑50秒后静置沉降,过滤得沉降物;2)将沉降物采用乙醇和/或水洗涤3次以上后,干燥、研磨制粉,然后将粉末进行水热反应,将水热反应所得的产物在空气气氛中煅烧,再进行高温氮化处理,制得介孔表面缺陷Cu‑N‑TiO2微球光催化材料;本发明所制备的微球光催化材料,孔道均一、材料分散性好、比表面积较大,光催化效率高。
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公开(公告)号:CN119524218A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202311096691.5
申请日:2023-08-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波市第二医院
Abstract: 本发明公开了一种药物涂层支架的制备方法,包括:制备NiTi合金形状记忆支架;制备PMEA基载药涂层悬浮液浆料;采用液料火焰喷涂的方式,将制备的PMEA基载药涂层悬浮液浆料涂覆在NiTi合金形状记忆支架外表面,得到药物涂层支架。本发明还公开了采用上述制备方法制备得到的药物涂层支架及其应用。本发明将液料火焰喷涂技术用于支架表面改性,制备得到的药物涂层支架具有较好的防止吸附蛋白的作用,联合抗菌药物能更好的防止胆管再堵塞及支架失效,可用于临床肝胆类疾病中的治疗。
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公开(公告)号:CN114214555B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202111543055.3
申请日:2021-12-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 宁波慈溪生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种抗空蚀耐腐蚀金属‑陶瓷基复合材料的制备方法,包括以下步骤:(1)以金属材料、陶瓷材料和稀土材料为原料制得复合预制件;复合预制件中,金属相和陶瓷相的体积比为5~95:95~5;稀土材料的加入量为金属材料与陶瓷材料总质量的0.1~10%;(2)对步骤(1)制得的复合预制件进行激光重熔处理。稀土材料的引入降低了金属‑陶瓷基复合材料的熔点,同时提高材料对激光的吸收率,且改善了金属‑陶瓷基复合材料抗空蚀性与耐腐蚀性。此外,金属材料、陶瓷和稀土材料三者在空蚀‑腐蚀环境下可以发挥协同作用,使得制得的金属‑陶瓷基复合材料具有优异的抗空蚀耐腐蚀性能。
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