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公开(公告)号:CN108486521A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810231210.X
申请日:2018-03-20
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用火焰喷涂技术制备高分子基仿猪笼草超润滑表面的方法,利用火焰喷涂技术在基体表面构筑高分子涂层,再经低表面能润滑油的覆盖后得到所述的高分子基仿猪笼草超润滑表面。本发明公开了一种高分子基仿猪笼草超润滑表面的制备工艺,简化了后续修饰过程,制备工艺更加简单,重复性好、适合大面积制备及工业化应用。制备得到的高分子基仿猪笼草超润滑表面,可以有效阻止水滴在材料表面的存在。
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公开(公告)号:CN107761039A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201710888094.4
申请日:2017-09-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用火焰喷涂技术制备仿猪笼草超润滑表面的方法,利用火焰喷涂技术在基体表面构筑纳米陶瓷涂层,再依次经低表面能物质修饰、润滑油的覆盖后得到所述的仿猪笼草超润滑表面。本发明提供一种方便简单、重复性好、适合大面积制备及工业化应用的仿猪笼草超润滑表面的制备方法。制备得到的仿猪笼草超润滑表面,可以有效阻止水滴在材料表面的存在。
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公开(公告)号:CN107723649A
公开(公告)日:2018-02-23
申请号:CN201710888015.X
申请日:2017-09-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种利用电弧喷涂技术制备仿猪笼草超润滑表面的方法,利用电弧喷涂技术在基体表面构筑铝涂层,再依次经低表面能物质修饰、润滑油的覆盖后得到所述的仿猪笼草超润滑表面。本发明提供一种对基体没有特殊要求,制备工艺简单、重复性好、适合大面积制备及工业化应用的仿猪笼草超润滑表面的制备方法。
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公开(公告)号:CN116211936A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211602708.5
申请日:2022-12-13
Applicant: 宁波慈溪生物医学工程研究所 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: A61K36/815 , C12P1/02 , A61K36/9068 , A61K36/8945 , A61P17/02 , C12R1/885
Abstract: 本发明公开一种基于微生物的抗菌发酵液、其制备方法和在促进皮肤修复或伤口愈合中的应用,制备包括步骤:配置生产水,过滤、灭菌,接种菌种后静态发酵,过滤得到抗菌发酵液;菌种为棘孢木霉(Trichoderma asperellum),于2022年12月5日保藏于中国典型培养物保藏中心,保藏编号为CCTCCNO:M20221879;生产水包括柴胡、茵陈、茯苓、山萸肉、枸杞、大枣、夜交藤、干姜、玉竹、怀山药、太子参、桔梗、黄芩、生地、决明子、牛膝、丹参中一种或多种中药成分。该抗菌发酵液兼具抑菌、促进成纤维细胞的增殖和迁移、促进伤口愈合等多种功能。
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公开(公告)号:CN113881337B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111215303.1
申请日:2021-10-19
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: C09D179/08 , C09D7/61 , C09D5/32
Abstract: 本发明公开了一种耐高温吸光涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)将纳米碳材料、表面改性剂、消光材料、芳香族二胺和芳香族二酐分散于有机溶剂中制备复合悬浮液;(2)基体清洁后进行表面粗化处理;(3)将步骤(1)的复合悬浮液通过气雾喷涂或涂刷方式沉积至步骤(2)处理后的基体上,加热固化制得所述的耐高温吸光涂层。本发明通过调整复合悬浮液中组分的种类及比例,并结合相适应的喷涂工艺参数,可使悬浮液中各组分协同作用,使涂层具有微纳多孔结构,同时兼具良好力学性能。该方法制得的耐高温吸光涂层与基体的结合力好,吸光性能优异,在光学、导航等领域具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN114481001A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202111681725.8
申请日:2021-12-30
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: 本发明公开了一种耐冲击多层金属陶瓷涂层的制备方法,包括:依次在基体上利用热喷涂技术沉积金属涂层,利用超音速火焰喷涂技术沉积陶瓷涂层,直至达到所需层数,得到所述的耐冲击多层金属陶瓷涂层。本发明结合陶瓷涂层和金属涂层,再通过多层结构的设计制备抗冲击性能优异的复合涂层,其中,优选金属陶瓷粉末来制备陶瓷涂层,金属陶瓷粉末与金属涂层的体系相容性更好,且当金属陶瓷粉末为WC‑10Co‑4Cr粉末时,制备得到的陶瓷涂层致密性优异。本发明方法制得的耐冲击多层金属陶瓷涂层的冲击韧性达到2825.6kJ/m2,可用于防弹片、防弹防爆方舱、超大型船舶上的飞行甲板等。
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公开(公告)号:CN112570242A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011500182.0
申请日:2020-12-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC: B05D7/24 , C09D175/04 , C09D7/62 , C09D5/38
Abstract: 本发明涉及一种电场辅助冷喷涂装备设计方法,所述设计方法包括如下步骤,步骤1、步骤2、步骤3、步骤4;步骤4中的石墨烯混浊液的制备方法包括如下的步骤:步骤a、步骤b、步骤c:将步骤2得到的石墨烯粉末置于水溶性聚氨酯溶液中,调整其粘度至4000‑6500cps,PH值至2‑5之间,并搅拌获得的混合溶液;步骤d:对得到的混合溶液施加50‑400mA/cm2的电流,在80‑100℃的条件下油浴加热蒸发直至得到悬浊液。本发明其具有设计带有石墨烯混浊液的装备的优点。
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公开(公告)号:CN106987835B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710142291.1
申请日:2017-03-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23C24/04 , C01G23/047
Abstract: 本发明公开了一种耐磨超疏水涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)对金属基体表面进行清洗;(2)采用低表面能分子对要进行喷涂的粉末进行修饰,得疏水粉末;(3)利用真空冷喷涂技术在步骤(1)得到的金属基底上喷涂步骤(2)得到的疏水粉末,在基体表面得到所述的耐磨超疏水涂层。该方法采用真空冷喷涂的方法将制备得到的疏水纳米粉末直接喷涂到的金属基体表面,操作简单,沉积效率高。利用本方法制备得到的耐磨超疏水涂层的静态接触角可达到150~153°,滚动角小于3°。
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公开(公告)号:CN108772052A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810537424.X
申请日:2018-05-30
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01J23/06 , B01J21/06 , B01J23/14 , B01J27/10 , B01J35/10 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC classification number: B01J23/06 , B01J21/063 , B01J23/14 , B01J27/10 , B01J35/1061 , B01J35/1066 , B01J35/1076 , B01J37/0018 , B01J37/036 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种二氧化钛基多孔块体及其制备方法和应用,该二氧化钛基多孔块体的制备方法,包括:(1)以N-N-二甲基乙酰胺、甲壳素和氯化锂为原料,共混配制溶胶体系;(2)将纳米二氧化钛、碳材料和低熔点金属与所述溶胶体系共混,混合均匀后,再加入造孔剂,固化后得到凝胶块体;(3)经造孔剂溶解剂将所述凝胶块体中的造孔剂溶出,再经干燥及烧结工艺制备得到二氧化钛基多孔块体。本工艺制备得到的二氧化钛基多孔块体的孔隙率高、比表面积高,可为光催化反应提供更多的反应位点,具有更高的光催化效率,同时整体力学性能良好,不存在粉末落料现象。
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公开(公告)号:CN118718127B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411203306.7
申请日:2024-08-30
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 , 宁波慈溪生物医学工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于群体感应的接触式杀菌表面及其制备方法和应用,涉及医用材料技术领域。先提取细菌的胞外聚合物,将其溶于抗菌剂溶液中,得到负载抗菌剂的胞外聚合物溶液,并使用其对清洗吹干后的基材进行浸泡粘附,得到基于群体感应的接触式杀菌表面,制备过程温和,工艺简单,无需复杂的分子设计和表面预处理,通过简单浸泡即可实现。制备得到的接触式抗菌表面对金黄色葡萄球菌和大肠杆菌均表现出抗菌活性,在植介入医疗器械领域有广泛的应用前景,能够预防细菌感染。
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