-
公开(公告)号:CN103074634B
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201310045005.1
申请日:2013-02-01
Applicant: 厦门大学 , 厦门乐钢材料科技有限公司
Abstract: 一种不锈钢表面耐腐蚀抗氧化处理方法,涉及一种不锈钢表面处理方法。不锈钢表面清洗;不锈钢表面双阶跃电流电化学钝化;不锈钢样品H2O2化学处理;不锈钢样品的热处理。采用双阶跃电流电化学处理、H2O2化学处理以及热处理相结合的方法,在不锈钢表面建立耐蚀性和抗氧化性优良的膜层。测试结果表明,经处理后的不锈钢表面钝化膜高度稳定,在特定介质溶液中腐蚀速度相对于未处理的不锈钢样品降低两个数量级以上。工艺简单,易于工业化大规模生产,成本较低,不仅能大幅度提高不锈钢耐腐蚀性,而且具有优良的抗氧化性能,可广泛应用于工业的各个领域,特别适合于各种电池系统的集流板材料。
-
公开(公告)号:CN103074634A
公开(公告)日:2013-05-01
申请号:CN201310045005.1
申请日:2013-02-01
Applicant: 厦门大学 , 厦门乐钢材料科技有限公司
Abstract: 一种不锈钢表面耐腐蚀抗氧化处理方法,涉及一种不锈钢表面处理方法。不锈钢表面清洗;不锈钢表面双阶跃电流电化学钝化;不锈钢样品H2O2化学处理;不锈钢样品的热处理。采用双阶跃电流电化学处理、H2O2化学处理以及热处理相结合的方法,在不锈钢表面建立耐蚀性和抗氧化性优良的膜层。测试结果表明,经处理后的不锈钢表面钝化膜高度稳定,在特定介质溶液中腐蚀速度相对于未处理的不锈钢样品降低两个数量级以上。工艺简单,易于工业化大规模生产,成本较低,不仅能大幅度提高不锈钢耐腐蚀性,而且具有优良的抗氧化性能,可广泛应用于工业的各个领域,特别适合于各种电池系统的集流板材料。
-
公开(公告)号:CN106066353A
公开(公告)日:2016-11-02
申请号:CN201610415412.0
申请日:2016-06-14
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
Inventor: 林理文
IPC: G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明揭示了一种柔性阵列参比电极及应用其原位研究金属焊缝腐蚀的方法,所述柔性阵列电极由柔性衬底、布置在柔性衬底表面的阵列电极及封装在柔性衬底中并与所述阵列电极连接的引线组成,所述阵列电极由Ag/AgCl微电极阵列而成,可同时获得金属表面不同微区的表面电位,采用具有模量小,可弯曲变形的柔性衬底可实现原位实现金属焊件不规则复杂表面腐蚀电位的实时监测。本发明所揭示的测量方法以柔性阵列电极本身作为参比电极,可原位、无损、方便、灵敏地检测金属焊接样品表面焊缝区、热影响区和母材区的腐蚀电位,进而考察金属焊接件表面不同位置腐蚀的产生、发展及消亡过程,比较不同焊接方式在不同环境中的耐蚀性,实现对服役中金属焊缝腐蚀状态进行现场实时监测,特别适用于对汽车、船舶、工程机械和航空航天等金属焊接件的服役安全性进行长期跟踪监测。
-
公开(公告)号:CN115785877A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211617186.6
申请日:2022-12-15
Applicant: 厦门昕钢防腐工程科技有限公司 , 厦门乐钢材料科技有限公司
IPC: C09J175/02 , C09J11/04 , C09J11/06
Abstract: 本发明涉及超低温粘接胶技术领域,提供了一种强耐腐蚀超低温粘接胶及其制备方法和应用。本发明的超低温粘接胶包括独立分装的核心组分和固化组分:所述核心组分为:超支化天冬聚脲树脂50~90份;有机溶剂6~40份;催化剂0.01~0.1份;纳米增韧阻锈剂0.8~10份;硅烷偶联剂0.1~1份;纳米抗菌剂5~10份;消泡剂0.2~0.5份;所述固化组分为:异氰酸脂固化剂40~100份;有机溶剂0~50份。本发明提供的强耐腐蚀超低温粘接胶可长期服役于充有超低温液体的不锈钢设备的表面,并耐受高低温冲击,具有超强的抗腐蚀性能,可长期应用于海洋环境等苛刻的腐蚀条件,能够在长时间内发挥稳定的保冷和防腐蚀双重作用。
-
公开(公告)号:CN114609028A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210230710.8
申请日:2022-03-09
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
IPC: G01N17/02
Abstract: 发明公开了一种有机涂层耐蚀性原位检测的便携式装置,包含便携式电化学探头、测试系统和软件,可用于原位无损检测金属表面有机涂层的耐蚀性,无需破坏涂层,即可简便检测涂层的防腐性能。本发明所述装置基于利用低频区特征频率下获得的阻抗模值表征涂层耐蚀性的原理,结合新颖的移动式双电化学探头,精密电化学测试模块及微处理机技术,可在工业现场或实验室快速、原位、无损检测有机涂层的耐蚀性。
-
公开(公告)号:CN113061948A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110284416.0
申请日:2021-03-17
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种金属铜基底电化学镀银的方法,先对铜基体表面进行除油工艺,再依次对铜基底表面进行镀钯工艺、镀银工艺;其中,镀钯工艺,采用第一电化学电源设备在铜基底表面镀上一层钯镀层;镀银工艺,采用第二电化学电源设备在镀完钯镀层的铜基底的钯表面镀上一层银镀层。本发明还提供一种金属铜基底电化学镀银的复合结构,包括铜基底、设置于铜基底表面的钯镀层以及设置于钯镀层表面的银镀层。本发明首次利用钯镀层作为铜基底和银镀层的过渡,有效提高了银镀层的稳定性,使得镀银镀层再后续氯化等反应中,消除对铜基底的影响。
-
公开(公告)号:CN106066353B
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201610415412.0
申请日:2016-06-14
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
IPC: G01N27/30 , G01N27/416
Abstract: 本发明揭示了一种柔性阵列参比电极及应用其原位研究金属焊缝腐蚀的方法,所述柔性阵列电极由柔性衬底、布置在柔性衬底表面的阵列电极及封装在柔性衬底中并与所述阵列电极连接的引线组成,所述阵列电极由Ag/AgCl微电极阵列而成,可同时获得金属表面不同微区的表面电位,采用具有模量小,可弯曲变形的柔性衬底可实现原位实现金属焊件不规则复杂表面腐蚀电位的实时监测。本发明所揭示的测量方法以柔性阵列电极本身作为参比电极,可原位、无损、方便、灵敏地检测金属焊接样品表面焊缝区、热影响区和母材区的腐蚀电位,进而考察金属焊接件表面不同位置腐蚀的产生、发展及消亡过程,比较不同焊接方式在不同环境中的耐蚀性,实现对服役中金属焊缝腐蚀状态进行现场实时监测,特别适用于对汽车、船舶、工程机械和航空航天等金属焊接件的服役安全性进行长期跟踪监测。
-
公开(公告)号:CN104020316B
公开(公告)日:2017-08-29
申请号:CN201410265812.9
申请日:2014-06-16
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
IPC: G01Q60/16
Abstract: 本发明公开一种带有双电极复合型扫描微探针,包括一根铂丝微电极、一根钨丝微电极、一根带有两个内孔的玻璃管,铂丝微电极和钨丝微电极分别装在玻璃管的两个内孔中,至少在玻璃管两个内孔的下部充填有环氧树脂以固定铂丝微电极和钨丝微电极,环氧树脂固化后所述玻璃管的下端磨成锥形,铂丝微电极和钨丝微电极下端形成尖端暴露在外部且铂丝微电极下端处于玻璃管下端锥形的尖端处,所述钨丝微电极下端氧化成WO3,形成W/WO3微电极,铂丝微电极和钨丝微电极的上端分别与一根导线电连接;所述玻璃管外部还套有一个不锈钢管;本发明还公开上述微探针的制备方法;本发明能够同时测量金属表面STM图像和pH值分布,分辨率与检测效率高。
-
公开(公告)号:CN103439532B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310391499.9
申请日:2013-09-02
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
IPC: G01Q70/08
Abstract: 本发明发展了一种电流型扫描微电极,用于扫描隧道显微镜与电流扫描微电极联用技术测量金属样品表面二维电流分布。所述微电极可同时探测到样品与探针间的隧道电流信号和表面微区电流等腐蚀参数的分布图像。由于探针具有探测隧道电流信号的能力,可在微米范围内精确控制扫描探针和样品之间的距离,极大提高了测试的空间分辨率和重现性;而微区电流密度分布是研究金属局部腐蚀的重要信息,通过对电流密度分布的测量可提供有关局部腐蚀更为精细的研究数据,有助于在现场连续跟踪观察表面微区位置局部腐蚀速率的变化。
-
公开(公告)号:CN104155476A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410265694.1
申请日:2014-06-16
Applicant: 厦门乐钢材料科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种原位测量STM图像和氯离子浓度分布的复合微探针,所述复合微探针由一Pt微电极和一Ag微电极平行设置于双管玻璃管中形成双电极构成,所述双管玻璃管的末端管道经拉制均包封一段Pt微电极和Ag微电极,所述双管玻璃管尖端打磨有成30至60度的锥面,所述Pt微电极和Ag微电极尖端端面均暴露于锥面上且Ag微电极位于Pt微电极上方,所述Ag微电极尖端端面经氯化形成Ag/AgCl端面。本发明还提供一种制备上述复合微探针的方法。本发明所述的复合微探针具有测量精度高,使用方便,具备进行STM图像扫描和微区二维氯离子分布测量的功能。
-
-
-
-
-
-
-
-
-