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公开(公告)号:CN115141507A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210720752.X
申请日:2022-06-23
Applicant: 宁波市杭州湾大桥发展有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D5/08 , C09D163/02 , C09D7/62
Abstract: 本发明公开了一种核黄素磷酸钠修饰的二维片层复合材料、其制法与应用。所述核黄素磷酸钠修饰的二维片层复合材料的制备方法包括:使核黄素磷酸钠、二维片层材料与水混合,形成均匀混合体系;采用球磨工艺,使核黄素磷酸钠插层进入二维片层材料层间,同时进行剥离,获得核黄素磷酸钠修饰的二维片层复合材料。本发明选用天然的核黄素磷酸钠对二维片层材料进行修饰,修饰后的二维片层材料能在水性环氧中稳定分散,有助于增强水性环氧涂层的防腐功效;同时借助机械球磨将核黄素磷酸钠插层进入二维片层材料层间,实现二维片层材料的机械剥离,富有缓蚀、促进二维片层材料分散并促进其机械剥离的三重功效,能够有效的提高涂层的防腐性能。
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公开(公告)号:CN114959577A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210666084.7
申请日:2022-06-09
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Cr基多主元氮化物涂层及其制备方法与应用。所述Cr基多主元氮化物涂层的化学表达式为CrM1M2N,M1、M2均独立地选自Nb、Mo、Ta、W、Ti、Sc、Hf等。所述制备方法包括:采用第一性原理计算方法获取不同元素组成和不同成分的涂层的体模量和剪切模量,并依据力学性能预测模型计算涂层的硬度和弹性模量,从而确定最佳的M1元素和M2元素,再依据设计出的材料体系,采用磁控溅射共沉积技术,在基材表面沉积CrM1M2N涂层,制备所述Cr基多主元氮化物涂层。本发明获得的Cr基多主元氮化物涂层具有高硬度和弹性模量,有望用于轴承、齿轮等关键零部件表面来保证机械加工稳定性、高效和高精度。
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公开(公告)号:CN113073322A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110337931.0
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23C26/00
Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面耐蚀超疏水膜层及其制备方法与应用。所述制备方法包括:采用水热法在基底表面形成具有微纳结构的层状双金属氢氧化物膜;以及,对所获层状双金属氢氧化物膜进行疏水化处理,从而制得镁合金表面耐蚀超疏水膜层。本发明提供的镁合金表面耐蚀超疏水膜层的制备方法可直接在镁合金上制备,处理过程简单,制备方便,周期短,制备工艺易于实现,对环境友好;同时本发明制备的镁合金表面耐蚀超疏水膜层具有较好疏水性能,可显著提高镁合金的耐腐蚀能力,且能在较长时间保持很好的耐腐蚀性能;本发明提出所制备的耐蚀膜层的防腐机理,其在电池、汽车工业或航空航天领域中有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN112980164A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110383119.1
申请日:2021-04-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08L67/02 , C08K5/1535 , B32B27/20 , B32B27/36
Abstract: 本发明公开了一种PET防污材料、多层结构及其应用。所述PET防污材料包括PET基体树脂、防污剂以及可以选择使用或不使用的助剂,所述防污剂包括式(Ⅰ)所示化合物;式(Ⅰ)本发明提供的防污材料具有优异的杀菌、防污性能,因其属于酯类化合物,与PET树脂具有很好的相容性,使其能够很好的在PET基体树脂中实现均匀分散,还能意外增强PET基体树脂的机械性能。而且本发明提供的PET防污材料施工简单,仅需通过熔融挤出即可获得具有本征防污性能的PET防污材料,在海水环境中具有良好的长效防污性能,适用于海洋养殖设施、缆绳以及管道系统等的防污需求。
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公开(公告)号:CN111087251A
公开(公告)日:2020-05-01
申请号:CN201811245422.X
申请日:2018-10-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C04B37/00 , C04B35/565
Abstract: 本发明公开了一种用于连接碳化硅材料的连接材料及其应用。所述连接材料包括钇、钇硅碳材料、钇包覆碳化硅复合材料中的任意一种或两种以上的组合。本发明还公开了钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料于连接碳化硅材料中的用途。本发明还公开了一种碳化硅材料的连接方法,其包括:在待连接的碳化硅材料的连接界面处设置钇、钇硅碳材料或者钇包覆碳化硅复合材料,并加热至1300~1900℃,使所述待连接的碳化硅材料之间无缝连接。本发明所获的碳化硅连接结构的抗弯强度高,耐高温耐氧化耐腐蚀性能优良,可应用在航空航天及核能系统等极端服役环境中。
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