一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法

    公开(公告)号:CN110863195A

    公开(公告)日:2020-03-06

    申请号:CN201911193722.2

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法,主要包括磷酸氢二钠-氨水混合溶液处理和浸渍提拉处理步骤。本发明处理后的镁合金可长期稳定应用于高浓度氯离子环境中,突破了长久以来高浓度氯离子环境对镁合金应用的限制。本发明方法适用于各种型号、尺寸和形状的镁合金工件的表面处理,具有工艺简单、操作自动化程度高、易于大规模工业化处理等特点。本发明表面处理方法还可推广应用于其他在高浓度氯离子环境中应用的金属材料。

    一种金属表面自清洁、高防护膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN104213112A

    公开(公告)日:2014-12-17

    申请号:CN201410455019.5

    申请日:2014-09-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种金属表面自清洁、高防护膜层的制备方法,包括钼酸盐溶液浸泡处理和植物缓蚀剂-低表面能物质协同修饰处理2个步骤;其中钼酸盐溶液浸泡处理可以在金属表面形成具有特定微/纳粗糙结构、且具有较好防护作用的由金属氧化物、氧化钼、金属钼酸盐组成的复合膜,进而植物缓蚀剂-低表面能物质协同修饰处理可以在膜层中引入高效绿色植物缓蚀剂显著增强防护效果,而且由于低表面能物质对膜层的疏水化作用使膜层具有自清洁功能,从而可以避免污染、降低金属材料与腐蚀介质直接接触的机会,进一步增强膜层的防护效果。本发明方法具有绿色环保、工艺简单、操作方便、易于大规模工业化生产等特点。

    一种高强铝合金表面超疏水防护膜的制备方法

    公开(公告)号:CN102847668B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210314685.8

    申请日:2012-08-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种高强铝合金表面超疏水防护膜的制备方法,该方法包括水热成膜和膜层疏水化处理2个步骤;其中水热成膜步骤中所用溶液为稀土硝酸盐水溶液,由此可得到对高强铝合金具有优良防护作用且具有特定纳/微粗糙结构的稀土氧化膜;稀土氧化膜的纳/微粗糙结构为实现膜层的超疏水功能奠定了基础,因此通过对膜层进行疏水化处理即可实现膜层的超疏水,从而可降低高强铝合金与腐蚀介质直接接触的机会,进一步增强膜层的防护作用。通过本发明方法制备的高强铝合金表面超疏水防护膜兼具优良的超疏水功能和防护功能,可望获得广泛应用。本发明方法具有绿色环保、工艺简单、操作方便、易于大规模工业化生产等特点。

    一种氯化钙防冻液用缓蚀剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN102660743B

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201210127833.5

    申请日:2012-04-27

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明属于金属材料防腐蚀技术领域,具体涉及一种氯化钙防冻液用缓蚀剂及其制备方法。本发明氯化钙防冻液用缓蚀剂是利用木兰科含笑属落叶乔木白兰的叶片的提取液,加入微量添加剂制成。本发明的缓蚀剂产品具有原料来源丰富、成本低,对钢、铁、铜、锡和铝等多种金属均具有良好的缓蚀效果,且其制备方法具有工艺简单、操作方便、绿色环保、便于工业生产等优点。

    一种制备纳米氧化锌的方法

    公开(公告)号:CN103351021A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310334921.7

    申请日:2013-08-02

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种制备纳米氧化锌的方法,具体步骤包括,将锌粉超声分散在装于反应釜内胆的纯水中,将反应釜密封后置于180~200℃的烘箱中保温18~72小时,然后冷却到室温,将内胆中的物质滤出、真空干燥即得产品。该产品为具有六方纤锌矿晶体结构的纳米氧化锌,可广泛用于光催化、光电转换、传感探测、光学、微电子等多个领域。本发明的制备方法具有零污染、低成本、工艺简单、操作方便、易于工业化生产等特点。

    一种制备可高效降解有机污染物的光电催化电极材料的方法

    公开(公告)号:CN103132120A

    公开(公告)日:2013-06-05

    申请号:CN201310089882.9

    申请日:2013-03-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种制备可高效降解有机污染物的光电催化电极材料的方法。该光电催化电极材料为以海绵钛为基底的TiO2纳米多孔薄膜,具体制备步骤包括,将经超声除油、清洗的海绵钛片进行阳极氧化得到高度有序排列的TiO2纳米多孔薄膜,该薄膜经退火处理由无定型结构转变为锐钛矿结构,进而可用于光电催化降解有机污染物。该材料具有轻质、廉价、导电性好、稳定的特点,不仅可高效降解有机污染物,还可用于光电催化水分解制氢等多个领域。本发明的制备方法具有工艺简单、操作方便、生产成本低、易于工业化生产等特点。

    一种生物医用耐蚀镁合金及其制备方法

    公开(公告)号:CN102296220B

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201110273528.2

    申请日:2011-09-15

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种可用于人体植入材料的生物医用耐蚀镁合金,其组分及质量百分含量为:Zn:1.5%~2.5%、Mn:0.8~1.4%、Nd:0.5~1.5%、Ca:0.5~1.0%,余量为Mg和不可避免的杂质。其制备方法为:按配比称量原材料并放入石墨坩埚中以高纯氩气为保护气体在真空感应电炉中熔炼合金,待熔炼温度达到770℃时启动电磁搅拌装置,搅拌10-20min且其间倾转坩埚数次,然后用C2Cl6精炼剂精炼处理3-5min,之后搅拌熔体、待其冷却到700-720℃时浇入模具中形成合金铸锭。本发明提供的镁合金不仅具有良好的力学性能,特别具有优异的耐蚀性能、能有效解决生物医用镁合金在体液中腐蚀降解速率过快的问题,而且生物相容性好,降解产物对人体不具有毒害作用,有望在生物医学领域获得重要应用。

    一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法

    公开(公告)号:CN110863195B

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN201911193722.2

    申请日:2019-11-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种用于高浓度氯离子环境中的镁合金表面处理方法,主要包括磷酸氢二钠‑氨水混合溶液处理和浸渍提拉处理步骤。本发明处理后的镁合金可长期稳定应用于高浓度氯离子环境中,突破了长久以来高浓度氯离子环境对镁合金应用的限制。本发明方法适用于各种型号、尺寸和形状的镁合金工件的表面处理,具有工艺简单、操作自动化程度高、易于大规模工业化处理等特点。本发明表面处理方法还可推广应用于其他在高浓度氯离子环境中应用的金属材料。

    一种环境适应性金属防护膜的制备方法

    公开(公告)号:CN107904587B

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201711159984.8

    申请日:2017-11-20

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种环境适应性金属防护膜的制备方法,具体是基于对防护膜微观结构、组成和表面基团的精细控制通过稀酸溶液超声处理、沸腾钨‑钕‑锰盐溶液浴处理、修饰封闭处理、氩气氛等离子体处理4个步骤制备具有良好环境适应性的金属防护膜,使金属可以很好地适应严酷的自然环境,保证金属各项功能的长久正常应用。本发明制备方法具有普适性,可用于多种金属环境适应性防护膜的制备。

    一种金属表面自清洁、高防护膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN104213112B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410455019.5

    申请日:2014-09-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明提供一种金属表面自清洁、高防护膜层的制备方法,包括钼酸盐溶液浸泡处理和植物缓蚀剂-低表面能物质协同修饰处理2个步骤;其中钼酸盐溶液浸泡处理可以在金属表面形成具有特定微/纳粗糙结构、且具有较好防护作用的由金属氧化物、氧化钼、金属钼酸盐组成的复合膜,进而植物缓蚀剂-低表面能物质协同修饰处理可以在膜层中引入高效绿色植物缓蚀剂显著增强防护效果,而且由于低表面能物质对膜层的疏水化作用使膜层具有自清洁功能,从而可以避免污染、降低金属材料与腐蚀介质直接接触的机会,进一步增强膜层的防护效果。本发明方法具有绿色环保、工艺简单、操作方便、易于大规模工业化生产等特点。

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