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公开(公告)号:CN105349036A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510854139.7
申请日:2015-11-30
Applicant: 东南大学
IPC: C09D183/08 , C09D127/12 , C09D7/12 , C08G77/24 , B05D5/08
Abstract: 本发明涉及一种水性透明超双疏纳米涂料及其制备方法和应用。在室温条件下,以亲水性二氧化硅纳米颗粒和正硅酸乙酯或四氯化碳为原料合成出浓度为1~10mg/mL油性纳米颗粒;按体积比1:1将油性纳米颗粒与氟碳树脂复合,利用旋蒸仪,在60~90℃水浴条件下,旋蒸30~60min,获得浓度20~40mg/mL的高固含量油性纳米涂料浓缩液;加入水和表面活性剂,获得用于制备透明超双疏表面的水性纳米涂料;本发明制备的涂料为水溶性,制备工艺简单,适合大面积喷涂操作,对基材适应性强,透明度高,防护性好,可改善作业环境,节能环保。
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公开(公告)号:CN103523818B
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201310532848.4
申请日:2013-10-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种高度取向的ZnO纳米锥阵列的湿化学生长方法,采用旋涂镀膜法将ZnO溶胶涂敷在基底上,经热处理制备一层均匀的纳米级ZnO晶种层;用KOH和Zn(NO3)2配制ZnO阵列生长液;将基底生长面(即含有晶种层的面)悬空倒扣浸没于上述生长液中,在20~50℃水浴条件下,反应1~12h,在所述的基底上制备ZnO纳米锥阵列。该方法具有设备及工艺简单、易操作、成本低和适合工业化生产等优点。本发明制备出的ZnO纳米锥阵列具有高度致密、粗细均匀、取向性好、平整度高、性能稳定、与基底结合牢固等特点,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。
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公开(公告)号:CN104858435A
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201510240880.4
申请日:2015-05-12
Applicant: 东南大学
IPC: B22F7/04 , H01L23/373
Abstract: 本发明涉及一种三明治结构金刚石-Al复合材料的制备方法,具体步骤是:将镀钛金刚石颗粒和铝粉按一定比例混合,然后对混合后的粉末冷压成形,得到金刚石-Al压坯。将铝箔包覆在金刚石-Al压坯上下表面,并对压坯进行真空热压烧结,获得三明治结构金刚石-Al复合材料。对该复合材料的表面铝层进行磨削、机械抛光或电解抛光加工,获得平整光滑表面。所用金刚石粒径为89-200μm,体积分数为40-55%;Al粉粒径为20-30μm,体积分数为45-60%;铝箔厚度为100-300μm。本发明的优点在于,能够制备出高致密度、超高热导率、表面可加工的金刚石-Al复合材料,表面平整度和粗糙度能满足电子封装用散热片的要求;表面铝层完全覆盖金刚石颗粒。
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公开(公告)号:CN104630775A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510082078.7
申请日:2015-02-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种换热器铝箔翅片组超疏水表面规模化制备方法,所述方法包括下列步骤:前处理:将密排成组的换热器铝箔翅片组洗净吹干;刻蚀处理:以酸性或碱性水溶液为刻蚀液,将换热器铝箔翅片组,水浴条件下,置于刻蚀液中刻蚀,取出后清洗并吹干,所述的酸性或碱性水溶液中添加丙三醇或聚乙二醇为添加剂;弱碱性沸水处理:将刻蚀处理后的密排成组的换热器铝箔翅片置于弱碱性沸水中1~2h,随水冷却至室温后取出,用洗净并吹干;化学改性:将处理好的铝箔翅片组置于玻璃槽中,采用氟硅烷气相沉积法改性,获得超疏水铝箔翅片组。本发明制备工艺简单、无污染、基底损伤小、表观质量佳,适用于各种尺寸的换热器铝箔翅片,适合推广应用。
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公开(公告)号:CN102543304B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110429395.3
申请日:2011-12-20
Applicant: 东南大学
IPC: H01B13/00
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。
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公开(公告)号:CN102515656B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201110365856.5
申请日:2011-11-18
Applicant: 东南大学
CPC classification number: Y02W30/95
Abstract: 一种超疏水自清洁的再生水泥基涂料,是改性废旧水泥粉末,即其中的水化硅酸钙凝胶C-S-H被改性的废旧水泥粉末,其结构式是:2CaO·SiO2·nH2O,n=1.5~3。制备方法:将收集到的粒径小于0.15mm的废弃混凝土微细粉末进行研磨,过筛孔孔径为80μm的水泥水筛,干燥后得到废旧水泥粉末并用密封袋封装待用;先控制水温在40℃,然后在浸入水中的三口烧瓶中加入废旧水泥粉末、甲基三乙氧基硅烷和乙醇,废旧水泥粉末加入量为甲基三乙氧基硅烷与乙醇质量之和的11%~25%,超声1h加氨水,再超声30~90min,得有机-无机杂化的再生水泥基涂料,甲基三乙氧基硅烷、乙醇及氨水的摩尔比为1∶35∶12.5。
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公开(公告)号:CN102877106A
公开(公告)日:2013-01-16
申请号:CN201210425745.3
申请日:2012-10-31
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种具有纳米粗糙结构的铝箔梯度润湿性表面的制备方法。首先将5-20cm长的条带状铝箔超声清洗吹干后浸入NaOH水溶液中处理。然后,以磷酸和丙三醇的混合水溶液为电解液,在室温及恒电流密度模式下阳极氧化,获得铝箔纳米粗糙表面。随后将铝箔倾斜靠在开口空容器中,纳米粗糙表面向上,室温条件下,匀速滴加体积分数0.14-0.24%的氟硅烷乙醇溶液,滴定速度2.5-7.5ml/min,时间15-25min。取出后放置在60℃烘箱中15min,即可在铝箔纳米粗糙表面获得梯度润湿性,梯度覆盖长度为5-15cm,接触角可从155°均匀递减到5°以下,递减幅度为10-30°/cm。
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公开(公告)号:CN101705488B
公开(公告)日:2012-04-11
申请号:CN200910212774.X
申请日:2009-11-09
Applicant: 东南大学
Abstract: 具有粗糙表面的超疏水防覆冰铝和钢的表面处理方法:将铝片和钢片依次用丙酮、去离子水超声波清洗并烘干,悬挂于盛有体积分数为20%-80%盐酸水溶液的密闭装置中,然后在水浴槽中100℃沸水温度下,用挥发盐酸刻蚀铝片或钢片15min-1h;刻蚀后的铝片和钢片在氟硅烷的正己烷溶液中蒸镀修饰氟硅烷,蒸镀温度200-300℃,时间1-2h,最后将取出的样品于180-300℃下在空气中保温1-2h,氟硅烷溶液中,氟硅烷的质量与正己烷的质量百分比为1-5%,加入的醋酸水溶液pH值为3,重量为氟硅烷正己烷溶液的2-4%。
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公开(公告)号:CN102345127A
公开(公告)日:2012-02-08
申请号:CN201110273605.4
申请日:2011-09-16
Applicant: 东南大学
IPC: C23F1/20
Abstract: 本发明涉及一种超疏水铝箔表面的处理方法。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泡在磷酸和氯化钠的混合水溶液中,70℃恒温水浴条件下刻蚀12min,取出后用乙醇、去离子水清洗并吹干。将混合水溶液处理后的铝箔在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,即可制备出具有超疏水特性的铝箔表面。本发明操作简便、成本低,特别适用于在铝箔表面构建超疏水性。
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公开(公告)号:CN102229497A
公开(公告)日:2011-11-02
申请号:CN201110053452.2
申请日:2011-03-07
Applicant: 东南大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 一种纳米B4C掺杂的致密二硼化镁超导体,掺杂有纳米B4C,其组成是镁粉和硼粉且其原子比为0.9∶2至1.1∶2,加入纳米B4C的质量占总质量的3%至6%的制备方法,将干燥的镁粉、硼粉和纳米B4C三种组元,按照镁粉和硼粉的原子比为0.9∶2至1.1∶2,加入纳米B4C的质量占总质量的3%至6%的比例在混粉机中充分混合,将粉料装入低碳钢管中压实,然后焊合钢管两端,在二辊轧机中轧到原尺寸的30-50%形成带状试样;在常压的氩气氛炉内烧结,烧结炉预先设定温度为900-1100℃,将带状试样置于炉内烧结15-30分钟,制备得到低碳钢管内的纳米B4C掺杂的二硼化镁超导体。
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