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公开(公告)号:CN1834307A
公开(公告)日:2006-09-20
申请号:CN200610009815.1
申请日:2006-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: Zn-Ni-Al2O3纳米复合镀层及其制备方法,涉及一种Zn-Ni-Al2O3纳米复合镀层及其制备工艺。针对现有技术存在纳米氧化铝颗粒在镀液中分散不均匀、镀层耐蚀性差的问题,本发明的Zn-Ni-Al2O3纳米复合镀层中,纳米氧化铝占镀层总体积的1%~30%,Ni占Zn-Ni合金总质量的10%~20%。其制备方法为:a.将纳米氧化铝颗粒加入到Zn-Ni合金镀液中,磁力搅拌、超声波振荡;b.将复合镀液倒入电解池中进行电镀,边用物理方法分散镀液边进行复合镀。本发明获得了纳米氧化铝分散均匀、镀层光亮、硬度和耐蚀性均比Zn-Ni合金镀层好的Zn-Ni-Al2O3纳米复合镀层。
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公开(公告)号:CN1772968A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510010500.4
申请日:2005-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/30
Abstract: 一种镁合金表面微弧氧化的方法,它涉及一种合金表面微弧氧化的方法。它解决了现有微弧氧化技术中陶瓷膜不均匀,耐蚀性和耐磨性差,微弧氧化过程中耗能多的问题。它通过以下步骤实现:(一)预处理;(二)配制碱性硅酸盐电解液或碱性铝酸盐电解液;(三)将预处理过的镁合金放入碱性硅酸盐电解液或碱性铝酸盐电解液中微弧氧化;通入直流电,电压不断升高,恒电流,电流密度1-15A/dm2,通电时间5-90min,电解液温度始终<40℃。本发明微弧氧化的陶瓷膜均匀,耐热冲击,热膨胀系数小,与基体结合强度高,耐蚀性和耐磨性强,而且,工艺简单,易于操作,对前处理没有特殊的要求,电解液可重复多次利用,生产能耗低,生产成本低廉。
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公开(公告)号:CN1772967A
公开(公告)日:2006-05-17
申请号:CN200510010499.5
申请日:2005-11-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/02
Abstract: 十二烷基磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、二苯胺-4-磺酸钠在表面微弧氧化工艺中的用途,它涉及一种十二烷基磺酸钠(C12H25SO3Na)、十二烷基苯磺酸钠(C18H29SO3Na)、二苯胺-4-磺酸钠(C12H10NSO3Na)的新用途,尤其涉及在表面微弧氧化工艺中的用途。十二烷基磺酸钠、十二烷基苯磺酸钠、二苯胺-4-磺酸钠作为微弧氧化表面活性剂加入碱性电解液可以改变电解液、陶瓷膜和氧气三相界面的表面张力,从而改变微弧氧化过程中氧气气泡在电极表面的吸附强度和氧气气泡的大小,达到降低微弧氧化陶瓷膜孔隙率的目的。
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公开(公告)号:CN116083974A
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202211559800.8
申请日:2022-12-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D3/12 , C25D7/12 , H01L21/768
Abstract: 一种适用于微电子电路填钴的镀钴添加剂、电镀钴镀液及电镀方法,属于电镀技术领域。具体方案如下:镀钴添加剂,包括抑制剂和润湿剂,所述润湿剂为含硫有机物,所述抑制剂为三苯甲烷类衍生物中的一种或多种的组合,结构式如式Ⅰ所示
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公开(公告)号:CN115458759A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211319886.7
申请日:2022-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高比表面积氮掺杂石墨烯氧还原催化剂的制备方法和应用,它涉及一种氧还原催化剂的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有方法制备的氮掺杂石墨烯催化剂存在制备条件苛刻,工艺复杂,产率较低,不适于工业化大规模生产和ORR活性不理想的问题。方法:一、制备水凝胶;二、制备气凝胶;三、煅烧;四、干燥,得到高比表面积氮掺杂石墨烯氧还原催化剂。一种高比表面积氮掺杂石墨烯氧还原催化剂作为燃料电池或锌空气电池的ORR催化剂使用。本发明的原材料来源广泛、可再生、成本低,制备方法简单,产率高,易于大规模工业化生产。
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公开(公告)号:CN107768717B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710829019.0
申请日:2017-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/058
Abstract: 本发明公开了一种紫外固化的半互穿网络结构的聚碳酸酯基固态聚合物电解质及其制备方法,所述紫外固化的半互穿网络结构的聚碳酸酯基固态聚合物电解质,其特征在于,交联剂自我交联形成骨架,聚碳酸酯作为固态聚合物基体均匀填充在骨架内,锂盐分散在所述固态聚合物基体内;其中,所述锂盐与聚碳酸酯的重量比为4:6~9:1;交联剂为固态聚合物电解质总重量的5%~50%。本发明的固态聚合物电解质,制备方法简单,室温电导率高,可自支撑,氧化分解电位>4.5V,电化学和界面稳定性好,可作为锂离子电池的电解质使用。
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公开(公告)号:CN107492680B
公开(公告)日:2020-10-27
申请号:CN201710618554.1
申请日:2017-07-26
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: H01M10/056 , H01M10/0565 , H01M10/0525 , C08G64/30
Abstract: 本发明公开了一种碳酸亚乙烯酯及聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯基聚合物电解质及其制备方法,所述电解质,其特征在于,锂盐分散在固态聚合物基体内,所述固态聚合物基体中锂盐的含量为5~50wt%;所述固态聚合物基体为聚碳酸亚乙烯酯与聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯共聚物、或者聚碳酸亚乙烯酯及聚乙二醇(甲基)丙烯酸酯与骨架单体的共聚物。本发明的固态聚合物电解质制备简单,室温电导率高,可作为锂离子电池的电解质使用。
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公开(公告)号:CN109037774B
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN201810855423.X
申请日:2018-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种适用于锂二次电池的交联聚合物电解质及其制备方法,该电解质由低分子量聚醚衍生物在交联剂作用下交联而成。本发明的电解质制备简单,室温电导率高,具有良好的柔韧性,氧化分解电位>4.5V。
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公开(公告)号:CN110629260A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201911097432.8
申请日:2019-11-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种无氰电镀纳米金电解液及制备方法和利用其制备纳米金镀层的方法,它涉及一种电解液及制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有无氰电镀工艺稳定性差和以乙内酰脲及其衍生物作为配位剂所沉积得到的金晶粒粗大的问题。一种无氰电镀纳米金电解液由主盐、配位剂、导电盐、添加剂和蒸馏水制备而成;方法:一、将配位剂和导电盐溶解到蒸馏水中;二、将主盐溶解到蒸馏水中;三、混合,添加添加剂,定容。利用一种无氰电镀纳米金电解液制备纳米金镀层的方法是以纯金片为阳极,以表面镀有光亮镍层的铜箔为阴极,将阳极和阴极浸入到用于制备无氰电镀纳米金镀层的电解液中,控制温度,搅拌速度和电流密度进行电镀。本发明适用于制备纳米金镀层。
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公开(公告)号:CN109037774A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810855423.X
申请日:2018-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学无锡新材料研究院 , 无锡海特新材料研究院有限公司
IPC: H01M10/0565 , H01M10/052
Abstract: 本发明公开了一种适用于锂二次电池的交联聚合物电解质及其制备方法,该电解质由低分子量聚醚衍生物在交联剂作用下交联而成。本发明的电解质制备简单,室温电导率高,具有良好的柔韧性,氧化分解电位>4.5V。
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