一种动力电池集流体耐热涂碳铝箔及其制备方法

    公开(公告)号:CN115000413A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210635771.2

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明提供了一种动力电池集流体耐热涂碳铝箔和制备方法,其导电碳浆的组分及质量百分比为:导电碳材料10‑30%,水溶性无机‑有机复合粘接剂1‑5%,纳米氧化镁0.05‑0.5%,水性溶剂67.55‑88.95%。本发明采用多形态碳基复合导电组分,增加了碳材料之间的接触,降低了涂层的电阻同时提高了涂层的强度。导电碳材料采用臭氧预处理,在不加入助剂的情况下解决了碳材料不易分散的难题。采用无机‑有机复合粘接剂,显著降低了粘接剂用量,保证涂碳层优良导电性及粘接强度,同时赋予涂层耐高温性、阻燃性及良好化学稳定性。采用的无机‑有机复合粘接剂较低的温度下即可交联固化,避免温度过高造成涂碳铝箔严重变形。

    一种复合掺杂B-N的纳米氧化石墨烯/钨酸钙/二氧化硅的冲压模具润滑液及其制备方法

    公开(公告)号:CN110218607B

    公开(公告)日:2022-06-03

    申请号:CN201910584771.2

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种复合掺杂B‑N的纳米氧化石墨烯/钨酸钙/二氧化硅的冲压模具润滑液,由极压剂、分散剂、防锈剂和去离子水制备而成;极压剂包括掺杂B‑N的纳米氧化石墨烯、纳米钨酸钙和纳米二氧化硅;分散剂包括交联聚乙烯基吡咯烷酮、聚丙烯酸钠、乙醇、羧甲基纤维素和三聚磷酸钠;防锈剂包括石油磺酸钡和三乙醇胺硼酸酯;上述各组分的重量百分比含量为:掺杂B‑N的纳米氧化石墨烯0.1‑2.0;纳米二氧化硅0.1‑1.0;纳米钨酸钙0.1‑3.0;交联聚乙烯基吡咯烷酮0.5‑2.5;聚丙烯酸钠0.2‑2.5;乙醇1.5‑3.0;羧甲基纤维素1.0‑5.0;石油磺酸钡0.1‑3.0;三乙醇胺硼酸酯0.2‑3.0;三聚磷酸钠0.5‑3.0;去离子水余量。本发明具有稳定性好、抗菌、缓蚀防锈、润滑性优良等优点。

    耐磨、耐蚀高熵非晶合金粉末及其涂层、涂层制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113416910B

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202110668486.6

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种耐磨、耐蚀高熵非晶合金粉末,按原子百分比包括Co 25%,Ni 25%,Cr 15~20%,Mo 5~10%,Nb 2~4%,B 14%和Si 6%。本发明还公开了采用耐磨、耐蚀高熵非晶合金粉末制备的涂层。本发明还公开了涂层的制备方法以及涂层在耐磨、耐腐蚀件中的应用。本发明制备的高熵非晶涂层,在具有较高非晶含量的同时,多道次喷涂热量累计及交替风冷条件促进非晶涂层中析出弥散分布的50~100nm的纳米晶,弥散分布的纳米晶显著提升非晶涂层的断裂韧性。此外,有效的热量累计及交替风冷防止热应力过大导致涂层产生裂纹,进而显著提升涂层结合力及涂层质量。

    耐磨、耐蚀高熵非晶合金粉末及其涂层、涂层制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113416910A

    公开(公告)日:2021-09-21

    申请号:CN202110668486.6

    申请日:2021-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种耐磨、耐蚀高熵非晶合金粉末,按原子百分比包括Co 25%,Ni 25%,Cr 15~20%,Mo 5~10%,Nb 2~4%,B 14%和Si 6%。本发明还公开了采用耐磨、耐蚀高熵非晶合金粉末制备的涂层。本发明还公开了涂层的制备方法以及涂层在耐磨、耐腐蚀件中的应用。本发明制备的高熵非晶涂层,在具有较高非晶含量的同时,多道次喷涂热量累计及交替风冷条件促进非晶涂层中析出弥散分布的50~100nm的纳米晶,弥散分布的纳米晶显著提升非晶涂层的断裂韧性。此外,有效的热量累计及交替风冷防止热应力过大导致涂层产生裂纹,进而显著提升涂层结合力及涂层质量。

    原位合成多元陶瓷增强涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN111441052B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN202010430152.0

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种原位合成多元陶瓷增强涂层及其制备方法和应用,原位合成多元陶瓷增强涂层包括合金相和原位合成的多元陶瓷相;所述多元陶瓷相包括:Al2O3,TiN和TiB2。该原位合成多元陶瓷增强涂层通过等离子熔覆技术制备,可用于转轴或摩擦盘等耐高温摩擦件中。本发明的陶瓷增强合金涂层中获得的Al2O3,TiN,TiB2三元陶瓷相通过原位反应生成,陶瓷相与合金基体结合界面良好。同时,三元陶瓷相为复相结构,微米级TiN和TiB2包覆纳米级Al2O3,有效提升涂层强韧性。

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