一种采用纳秒激光技术制备超疏水银表面的方法

    公开(公告)号:CN118218774A

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202410354305.6

    申请日:2024-03-26

    Abstract: 一种采用纳秒激光技术制备超疏水银表面的方法,涉及贵金属表面腐蚀与防护的技术领域。包括:搭建纳秒激光加工系统;待加工银样品表面预处理;将预处理后的待加工银样品固定在样品台上,通过控制系统选定加工区域,控制纳秒激光对获得聚焦焦点的所述样品表面进行X方向和Y方向的激光扫描加工,获得具有微孔结构阵列的银样品;对激光加工后的样品进行硅烷化处理,获得具有优良疏水性能的银样品表面。本发明提供的制备超疏水银表面的方法中:纳秒激光加工具有加工精度高、可控性强、无需真空高压、环境友好等特点;硅烷化处理能够降低银样品的表面能,从而进一步提高其表面的疏水性能,得到具有超疏水功能的银表面。

    一种测量材料表面高温接触角的装置及测试方法

    公开(公告)号:CN114459959B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202111680395.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种测量材料表面高温接触角的装置及测试方法,涉及接触角测量领域。包括高温炉、样品放置平台、光学系统、数据处理平台、保护气系统。利用杠杆原理,在杠杆的两侧分别放置待熔块、配重料,使杠杆稍倾斜向待熔块一侧,在高温下待熔块熔化增加了力臂使熔体在重力的作用下流向杠杆头部汇聚成滴,最终滴向待测样,测量出熔体与待测样的接触角。解决了高粘度熔体不易在熔化平台脱落以及以往测量高温接触角不精确的问题。

    一种原位润滑聚合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN116903783A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310884687.9

    申请日:2023-07-19

    Abstract: 本发明提供了一种原位润滑聚合物及其制备方法,其中,原位润滑聚合物的制备方法包括:将2‑甲基丙酰氧乙基磷酰胆碱和丙烯酸N‑羟基琥珀酰亚胺酯分别以9:1,7:3,5:5,3:7的摩尔比共混,均以2,2‑偶氮二异丁腈为引发剂,将它们各自溶于四氟乙烯中,在N2保护,65℃下搅拌反应16小时后用截留分子量为3000的透析袋透析3d,冷冻干燥3d合成不同比例的MPC‑AANHS原位润滑聚合物。本发明可以在接触界面停留较长时间使组织均匀湿润,同时满足性状稀薄,不妨碍组织表面氧气的正常交换的要求。

    一种耐蚀且疏水的微纳米零件制备方法

    公开(公告)号:CN114150350B

    公开(公告)日:2023-03-31

    申请号:CN202111323519.X

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 一种耐蚀且疏水的微纳米零件制备方法,属于微成形制造领域。前期采用电铸技术制备石墨烯‑镍微纳零件,然后利用电化学抛光技术去除微纳零件表面毛刺,极大提升微纳零件的精度;最后采用热处理技术,消除微纳零件的内用力,得到耐蚀且疏水的石墨烯‑镍微纳零件。此零件能有效阻止酸碱盐的侵蚀,解决在高温,高压,腐蚀等苛刻的环境中仍能持续使用的问题,且解决了铸层均匀性差、轻质等问题。

    一种测量材料表面高温接触角的装置及测试方法

    公开(公告)号:CN114459959A

    公开(公告)日:2022-05-10

    申请号:CN202111680395.0

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种测量材料表面高温接触角的装置及测试方法,涉及接触角测量领域。包括高温炉、样品放置平台、光学系统、数据处理平台、保护气系统。利用杠杆原理,在杠杆的两侧分别放置待熔块、配重料,使杠杆稍倾斜向待熔块一侧,在高温下待熔块熔化增加了力臂使熔体在重力的作用下流向杠杆头部汇聚成滴,最终滴向待测样,测量出熔体与待测样的接触角。解决了高粘度熔体不易在熔化平台脱落以及以往测量高温接触角不精确的问题。

    一种制备密实MgB2超导块材的合成方法

    公开(公告)号:CN110176330A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910452039.X

    申请日:2019-05-28

    Abstract: 一种制备密实MgB2超导块材的合成方法是属于超导材料制备领域。相比于传统的固相反应,该反应制备的MgB2块材孔隙率减小,密实度增大。本发明将B粉放入到压块模具中,压强为60~1500MPa,停留时间为5-10min,获得原料B块。随后按照和B粉的质量比(5:1≤Mg:B≤37:1)称取Mg粉或Mg块。将B块放入到钽盒烧舟,Mg粉或Mg块放入到石英烧舟中,并一起填入到加热炉中,其中Mg粉或Mg块的容器放在B块的气体流入方向上,通入惰性保护气体,进行退火烧结。烧结工艺为:从室温升到650~1000℃,升温速率5℃/min,保温时间为0.5~12h,最终随炉冷却,以制得高密度的MgB2块材。

    一种扩散法制备涂层导体用织构镍基高钨合金基带的方法

    公开(公告)号:CN109576744A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811528806.2

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 一种扩散法制备涂层超导用织构镍基高钨合金基带的方法,属于金属加工技术领域。其包括以下步骤:将表面经过清洁的低W合金基带作为阴极,W合金基带中W≤7at.%,镍板作为阳极进行电镀,以钨酸钠和硫酸镍为主盐,配置溶液,电镀温度为60~80℃,电流密度15~20mA/cm-2,pH值为4~5,沉积时间为3~5min,将得到的富W层合金基带在Ar/H2混合保护气氛下进行扩散热处理,热处理温度为1000~1150℃,保温时间为40~60min。此方法可以有效避免低层错能对获得立方织构的影响,容易制备出W含量≥7at.%的织构NiW合金基带,极大提升Ni-W合金基带整体的机械性能和降低磁损耗。

    一种制备涂层导体用高钨合金基带的方法

    公开(公告)号:CN109576644A

    公开(公告)日:2019-04-05

    申请号:CN201811528780.1

    申请日:2018-12-14

    Abstract: 一种制备涂层导体用高钨合金基带的方法属于金属加工技术领域。清洗Ni5W(W元素的含量=5at.%)合金基带后,采用物理或化学的方法在其外表面均匀涂覆厚度为100~200nm的纯钨层。将上述涂覆钨层的Ni5W合金基带在氩氢或氢气的保护气氛下进行扩散热处理,热处理温度为1100~1200℃,保温时间2~3h,随炉冷却,使镀层表面的钨原子以置换固溶体的方式大量扩散至芯层置换晶格中的镍原子,以提高具有立方织构的NiW合金基带的钨含量,以获得具有强立方织构的高钨复合基带。本发明使表层的W原子大量渗入芯层,提高整体钨含量,获得织构高钨合金基带。该方法操作简单,成本较低,可实现性强。

    一种自组装LaAlO3纳米线、制备及应用

    公开(公告)号:CN103746071B

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201410009515.8

    申请日:2014-01-09

    Abstract: 一种自组装LaAlO3纳米线、制备及应用,属于高温超导材料制备技术领域。纳米线之间的取向差基本为0;数目在10‑100个/μm2;垂直基板方向的高度为0.2‑4nm,平行基板方向的长度为50‑1000nm,平行基板方向的宽度在10nm‑100nm;分布均匀且无团结。本发明通过将(001)‑LaAlO3或(001)‑SrTiO3单晶基板偏离标准(001)取向一定角度切割并抛光,然后再经过热处理工艺,即可在基板表面获得自组装的纳米线。本发明工艺及其简单,价格低廉,纳米线的形态可根据偏离角度调控,为沉积超导薄膜提供了一种简单高效的工程表面,有利于市场化的推进。

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