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公开(公告)号:CN115449780B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202210991957.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C8/36 , H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体射流快速制备亲疏水微流道的装置与方法,涉及微流控系统技术领域,疏水气源A和亲水气源B均与发生器单元体连接;功率电源A与左金属丝电极、右金属丝电极相连接;功率电源B与中间金属丝电极相连接。移动发生器单元体使得产生的左等离子体射流、中间等离子体射流和右等离子体射流作用于基板上;左等离子体射流、右等离子体射流将在基板上沉积一层左疏水膜、右疏水膜,中间等离子体射流将在基板上沉积一层亲水膜。基板上沉积的左疏水膜、亲水膜与右疏水膜将围成一条亲疏水微流道;通过将发生器单元体移动不同轨迹,将制备出具有不同图案的亲疏水微流道。可通过并列多个发生器单元体实现多条亲疏水通道的快速制备。
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公开(公告)号:CN115449780A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210991957.1
申请日:2022-08-17
Applicant: 安徽工业大学 , 安徽工业大学芜湖技术创新研究院
IPC: C23C16/513 , C23C16/455 , C23C8/36 , H05H1/00
Abstract: 本发明公开了一种等离子体射流快速制备亲疏水微流道的装置与方法,涉及微流控系统技术领域,疏水气源A和亲水气源B均与发生器单元体连接;功率电源A与左金属丝电极、右金属丝电极相连接;功率电源B与中间金属丝电极相连接。移动发生器单元体使得产生的左等离子体射流、中间等离子体射流和右等离子体射流作用于基板上;左等离子体射流、右等离子体射流将在基板上沉积一层左疏水膜、右疏水膜,中间等离子体射流将在基板上沉积一层亲水膜。基板上沉积的左疏水膜、亲水膜与右疏水膜将围成一条亲疏水微流道;通过将发生器单元体移动不同轨迹,将制备出具有不同图案的亲疏水微流道。可通过并列多个发生器单元体实现多条亲疏水通道的快速制备。
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公开(公告)号:CN113549966B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202110728231.4
申请日:2021-06-29
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明涉及金属类基底超疏水材料技术领域,具体涉及一种金属表面防结冰的超疏水涂层的制备方法,首先采用电沉积法在金属表面制备Zn‑Ni合金镀层,然后在Zn‑Ni合金基础上采用水热法制备具有“玫瑰花”状微纳米粗糙多孔结构,并对其表面进行化学改性,得到超疏水涂层,该超疏水涂层制备方法简单,环保,仅需两步处理即可构造粗糙的微纳米多孔结构,对金属类材料具有广泛适用性,在一定程度上可以扩大金属材料在不同领域的应用范围。该涂层具有优异的超疏水性能、自清洁性能和化学稳定性,以及优异的防结冰性能,对金属防结冰领域起到了推动作用。
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公开(公告)号:CN115354380A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211023236.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明公开了一种固态超滑表面的构建方法,属于润滑材料制备技术领域。固态超滑表面的构建方法,包括以下步骤:(1)通过阳极氧化法在金属基材表面构筑金属氧化物层,然后利用低表面能物质对金属氧化物层进行改性,得到超疏水涂层;(2)将光热纳米粒子与固态石蜡有机融合后灌注于所述超疏水涂层表面,得到所述固态超滑表面。本发明的制备方法简单,环保。本发明构建的固态超滑表面具有优异的光热性能以及优异的防结冰性能,对金属铜防结冰领域起到一定的推动作用。
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公开(公告)号:CN118439808A
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202410557223.1
申请日:2024-05-07
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种自修复骨料的制备方法及其应用,该方法通过采用真空吸附的方法在轻骨料中吸附作为修复剂使用的硅酸钠溶液,然后在其表面形成保护膜,将溶液封装在轻骨料内部,而在后续应用到混凝土修复中时,可使陶粒中的修复剂流出,实现修复目的。通过上述方式,制得修复效果优异的自修复骨料,具有较高的工程应用价值。
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公开(公告)号:CN117585935A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311643262.5
申请日:2023-11-29
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C04B24/42 , C04B28/04 , C04B103/65
Abstract: 本发明提供了一种砂浆防水剂及其制备方法和超疏水砂浆,属于混凝土材料技术领域。本发明提供的砂浆防水剂,由包括以下质量份数的原料制备得到:有机硅烷45~60份、溶剂45~60份、pH调节剂1~3份、表面活性剂6~8份、水100~120份和二氧化硅50~100份。本发明提供的砂浆防水剂应用到砂浆中,固化28天后接触角为153.8°,腐蚀电位为‑0.368V,腐蚀电流密度为3.878×10‑6A·cm‑2,将滴管中的液体滴于超疏水砂浆的一侧均匀涂覆的一层污染物上,并从水平方向旋转15~20°,液滴很容易从超疏水砂浆表面滚下来,带走污染物,并留下了明显的滑痕,具有优异防水性、良好的抗腐蚀及自清洁性。
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公开(公告)号:CN115354380B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211023236.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明公开了一种固态超滑表面的构建方法,属于润滑材料制备技术领域。固态超滑表面的构建方法,包括以下步骤:(1)通过阳极氧化法在金属基材表面构筑金属氧化物层,然后利用低表面能物质对金属氧化物层进行改性,得到超疏水涂层;(2)将光热纳米粒子与固态石蜡有机融合后灌注于所述超疏水涂层表面,得到所述固态超滑表面。本发明的制备方法简单,环保。本发明构建的固态超滑表面具有优异的光热性能以及优异的防结冰性能,对金属铜防结冰领域起到一定的推动作用。
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公开(公告)号:CN119331294A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411447022.2
申请日:2024-10-16
Applicant: 安徽工业大学
Abstract: 本发明提供了一种F‑ZIF‑67/PDMS复合薄膜及其制备方法和应用、摩擦纳米发电机及应用。本发明的摩擦纳米发电机由正摩擦层、负摩擦层、电极构成;其中,负摩擦层特别采用F‑ZIF‑67/PDMS复合薄膜,而正摩擦层为PTFE材料;通过引入ZIF‑67纳米颗粒,显著提升了复合薄膜的介电常数,并且对复合薄膜进行氟化改性,影响了介电层的摩擦极性,从而提升了摩擦纳米发电机的电荷密度与输出性能。本发明的摩擦纳米发电机能够高效地将环境中的机械能转化为电能,并成功应用于电化学阴极保护系统,该系统对Q235碳钢、304SS、A3碳钢等钢材展现出了卓越的防腐效果,为腐蚀防护领域带来了新的解决方案。
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公开(公告)号:CN113717702B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202111017795.3
申请日:2021-08-31
Applicant: 中钢天源股份有限公司 , 安徽工业大学
IPC: C09K5/14
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯复合散热片及其制备方法,涉及散热材料技术领域,为解决现有石墨烯膜制备方法成本较高、散热性能不够好的问题;本发明包括原料以重量份数计石墨烯60‑90份,氧化石墨烯1‑10份,成碳剂1‑10份,防聚集填料0.1‑5份,共沉积剂0.1‑5份,分散剂0.1‑5份;将石墨烯、氧化石墨烯、防聚集填料和分散剂加入到分散设备中,倒入去离子水,分散后转移至反应容器中搅拌,加入共沉积剂,升温反应完全后静置至固体沉降;除去部分上清液,加入成碳剂搅匀,铺展于滤布上均匀刮平烘干;将滤布与中间产品分离,压制成膜后高温烧结,最后辊压成散热片成品;本发明经济环保,工艺简单,易于工业化生产,产品横向及纵向散热性能优异。
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公开(公告)号:CN116623247A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310458234.X
申请日:2023-04-26
Applicant: 中钢天源股份有限公司 , 安徽工业大学
Abstract: 本发明公开了一种具有超疏水性和抗腐蚀性Ni/ZnO表面的制备方法、产品及应用,涉及超疏水材料技术领域,以提高超疏水材料的抗腐蚀和耐磨性能;本发明的制备方法包括先在基材表面电沉积制备Ni镀层,再通过水热法在Ni镀层上制备ZnO种子层,高温退火生长ZnO纳米棒后,用修饰剂修饰制备Ni/ZnO超疏水涂层,制得的产品表面SEM图显示的形状为高致密的水杉状,纳米棒之间相互交错;本发明制备方法简单,制得的表面超疏水性好,抗腐蚀性优秀,耐磨性能优良。
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