一种铝箔仿生纳米结构超疏水抗结露功能表面的制备方法

    公开(公告)号:CN102345149B

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201110273601.6

    申请日:2011-09-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种铝箔仿生纳米结构超疏水抗结露功能表面的处理方法。该方法首先将铝箔经丙酮、去离子水超声清洗,吹干后浸入1mol/L的NaOH水溶液中处理30-60s,然后依次用乙醇、去离子水清洗,吹干后备用。将前处理后的铝箔浸入以磷酸和丙三醇混合水溶液为电解液的液体中,室温条件下,恒电流密度模式阳极氧化120-150min。结束后,取出铝箔,用乙醇、去离子水清洗并吹干。将阳极氧化后的铝箔在70℃的液态硬脂酸中浸泡1h,然后在70℃的热乙醇中涮洗,最后在80℃烘箱中固化30min,即可制备出铝箔仿生纳米结构超疏水抗结露功能表面。本发明制备工艺简单、无污染、基底损伤小、表观质量佳,适合推广应用。

    一种制备ZnO纳米锥阵列的低温液相生长方法

    公开(公告)号:CN103603040A

    公开(公告)日:2014-02-26

    申请号:CN201310535080.6

    申请日:2013-10-31

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备ZnO纳米锥阵列的低温液相生长方法,在生长液中基底生长面采取向下悬空放置;直接将清洗干净的基底生长面向下悬浮于生长溶液中水浴生长得到ZnO纳米锥阵列;阵列生长溶液为KOH和Zn(NO3)2配制的Zn(OH)42-水溶液。其特点是:无需晶种层,也无需任何外加场、模板和辅助剂;基底不需要含锌。该方法具有设备及工艺简单、操作易、能耗低、环境友好、过程安全、成本低廉、产品性能稳定、与基底结合牢固和适合工业化生产等优点。本发明制备出的ZnO纳米锥阵列,在超疏水表面、探测器、压电变频器、紫外激光和太阳能电池等方面有广阔的应用前景和巨大的市场效益。

    电火花加工微细织构金属表面的清洗方法

    公开(公告)号:CN103071640A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310011051.X

    申请日:2013-01-11

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提供一种电火花加工微细织构金属表面的清洗方法,首先将表面电火花微细加工的金属浸入煤油中,超声振荡清洗10-20min,取出后放入丙酮溶液继续超声清洗5-15min,随后再在去离子水中超声5-15min,取出吹干后,放置于等离子清洗机中,18W功率下用氧等离子体清洗5-15min,再在1-2mol/L的盐酸水溶液中浸泡1-5min,最后用去离子水涮洗,取出吹干后即可获得光泽润湿的金属微细织构表面。

    一种MgB2超导线材的制备方法

    公开(公告)号:CN102543304A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201110429395.3

    申请日:2011-12-20

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明涉及一种MgB2超导线材制备方法。制备步骤如下:1)将Mg粉、B粉、SiC粉末以及磨球装入不锈钢真空球磨罐内,再将球磨罐抽真空,然后充入氩气进行球磨。2)将低碳钢管进行预先退火处理,再用盐酸清洗干净,将球磨后的粉末装入低碳钢管内,然后将低碳钢管套入紫铜管中,密封低碳钢管两端。3)经过孔型轧制、拉拔获得低碳钢/铜包套结构线材。4)将箱式电阻炉预先设定为800~900℃,然后将得到的线材置入炉中,保温3~15min后取出,得到低碳钢/铜包套结构MgB2超导线材。本发明制备的MgB2超导线材具有加工性能优良,热处理工艺简单快速,形成的MgB2晶粒细,在磁场下的性能优异的优点。

    一种低成本的铝合金超疏水表面处理方法

    公开(公告)号:CN101982560A

    公开(公告)日:2011-03-02

    申请号:CN201010521109.1

    申请日:2010-10-27

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种低成本的铝合金超疏水表面处理方法:(1)采用质量体积浓度为70g/L~95g/L的盐酸水溶液对铝合金表面进行化学刻蚀处理,水浴刻蚀温度为30℃~50℃,刻蚀时间为3min~6min,(2)采用长链脂肪酸溶液,通过蒸镀法,对铝合金表面进行蒸镀修饰,所述长链脂肪酸至少包括月桂酸和硬脂酸中的一种,所述的长链脂肪酸溶液是将脂肪酸溶于乙醇溶剂中,脂肪酸的质量与溶剂的质量百分比为3wt.%-15wt.%,所述的蒸镀法为:将长链脂肪酸溶液和经上述化学刻蚀处理的铝合金置于密封容器中;将密封容器放入箱式电炉中加热至100℃-200℃,保温1-3小时;取出铝合金并将其再置于箱式电炉中,在50℃-90℃下固化处理0.5-1.5小时,最后取出空冷,即可获得水滴不易黏附,具有良好的超疏水特性的铝合金表面。

    超疏水自清洁墙体
    237.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202430851U

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201120457797.X

    申请日:2011-11-18

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种超疏水自清洁墙体,包括:基层墙体,在基层墙体的外侧表面设有再生水泥基涂层,基层墙体(1)与再生水泥基涂层(2)之间设有抹面砂浆层(3)。本实用新型具有超疏水特性,与水滴的接触角大于150°,能够自清洁,耐久性和耐冲刷良好,并能在pH值5-12的范围内使用。

    超疏水抗结露铝箔
    238.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202293476U

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201120346077.6

    申请日:2011-09-16

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种超疏水抗结露铝箔,包括铝箔本体,铝箔本体双侧表面分别设有纳米氧化铝颗粒密排堆积层,在纳米氧化铝颗粒密排堆积层的表面还覆盖有疏水性的硬脂酸薄膜。本实用新型的优点是:1.氧化铝纳米颗粒密排堆积层和硬脂酸薄膜的结合,使铝箔具有超疏水特性,水滴接触角为160°~165°,且黏附性很小,极易滚落。2.氧化铝纳米颗粒密排堆积层与硬脂酸薄膜的总厚度薄,粗糙度小,使超疏水抗结露铝箔具有金属光泽,且耐磨性较好。3.氧化铝纳米颗粒密排堆积层与硬脂酸薄膜的结合,可有效抑制结露的发生,形成的微米级凝露也呈球形,易脱落,呈现出抗结露特性。4.超疏水特性使铝箔表面不容易与水分接触,从而提高铝箔耐蚀性和使用寿命。

    一种纤维织物防污性测试装置

    公开(公告)号:CN207148109U

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201720875868.5

    申请日:2017-07-19

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 一种纤维织物防污性测试装置,属于纤维织物防污测试技术领域。该装置主要分为三大部分:加灰装置、主体测试装置及抽气装置。加灰装置由流化床和喷枪组成,负责喷射灰尘;主体测试装置由前、后段管组成,两管之间放置需要测试的纤维织物,另外,两管之间的压差及灰尘的速度分别由微量压差计和风速计测得。本实用新型所述装置结构简单且新颖,易于加工制造,具备制造成本低、操作简单、测试方便、测量结果准确等优点,并且具备反吹洗功能,能够对测试后样品进行除污,具有很好的市场应有前景。

    憎水铝片
    240.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202485281U

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201120345983.4

    申请日:2011-09-15

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种憎水铝片,包括铝片基体(1),其特征在于所述的铝片基体(1)的上下表面通过同步刻蚀-沉积技术制备有微纳米颗粒复合沉积层(2),该沉积层表面涂覆有硬脂酸薄膜(3)。本实用新型的有益效果是:1.氟铝酸钠、磷酸铝和氧化铝微纳米颗粒复合沉积层和疏水性硬脂酸薄膜的结合,使铝片具有憎水性能,水滴在铝片表面的接触角为155°~160°,且相互之间的黏附性很小,水滴极易滚落。2.憎水特性使铝片表面不容易与水分接触,从而提高铝片耐蚀性和使用寿命。

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