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公开(公告)号:CN118292077A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410376435.X
申请日:2024-03-29
申请人: 河南省科学院材料研究所 , 河南科技大学
IPC分类号: C25D11/34
摘要: 本发明属于金属表面处理技术领域,公开了一种粗糙度可控的铜基材表面微弧氧化涂层的制备方法,包括以下步骤:配制电解液:用偏铝酸钠、磷酸二氢钠、次亚磷酸钠和氢氧化钠配制成混合水溶液;制备陶瓷涂层:将待处理铜材依次进行打磨、清洗、干燥处理,以混合水溶液作为电解液,以不锈钢容器电解槽作为阴极、铜材作为阳极进行微弧氧化处理,在铜材表面原位生长一层陶瓷涂层;微弧氧化处理采用恒流或恒压模式进行。本发明通过控制电解液组分浓度以及MAO微弧氧化处理工艺参数,可以有效控制放电能量,从而调节涂层孔隙率和致密度,实现了MAO涂层表面粗糙度的可控调节。
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公开(公告)号:CN118668119A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410707708.4
申请日:2024-06-03
申请人: 河南省科学院材料研究所
摘要: 本申请涉及一种高熵合金陶瓷复合材料,所述高熵合金陶瓷复合材料的材料包括:Co、Cr、Fe、Ni、Al和Cr2O3。本申请提供的高熵合金陶瓷复合材料,包括Co、Cr、Fe、Ni、Al和Cr2O3,其不含有贵金属,并且具有高的硬度和强度。
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公开(公告)号:CN118492691A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410781676.2
申请日:2024-06-18
申请人: 河南省科学院材料研究所 , 河南省科学院
IPC分类号: B23K26/382 , B23K26/70
摘要: 本发明公开了一种具有高效集水效果的铝网及其制备工艺。本发明采用激光打孔方式对铝箔进行加工并形成微孔通道,激光熔融物在加工表面堆积形成粗糙结构;随后对多孔铝网进行微弧氧化处理,激光熔融物堆积一侧表面进一步形成微纳结构,无需进一步低表面物质修饰处理即可实现铝网表面超疏水,且另一侧微弧氧化表面膜具有超亲水特性。本发明制备的铝网激光加工面具有超疏水特性,另一侧经微弧氧化处理后表面氧化铝膜具有超亲水特性,集水过程中,水滴在超亲水面聚集,在重力作用下穿过微孔后达到超疏水面后直接掉落,在超疏水面不会产生残留,提高集水速度和效率。本发明所述集水铝网具有良好的耐磨、耐腐蚀特性,可有效延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN118496728A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410478764.5
申请日:2024-04-20
申请人: 河南省科学院材料研究所 , 哈尔滨工业大学
IPC分类号: C09D133/26 , C09D5/24 , C09D7/20 , C09D7/63
摘要: 本发明公开了一种银石墨烯导电涂镀液及其制备方法。所述银石墨烯导电涂镀液的配比为:每1mL混合溶剂中含有银纳米颗粒9~10mg、石墨烯2~3mg、聚丙烯酰胺7~9mg和己二酸3~5mg;所述混合溶剂是由N‑甲基吡咯烷酮和二甲苯按照2:1的质量比混合配制而成。首先将二甲苯和N‑甲基‑2‑吡咯烷酮充分混合,得到混合溶剂;然后将银纳米颗粒、石墨烯、聚丙烯酰胺和己二酸加入所得混合溶剂中进行磁力搅拌,接着利用超声破碎仪进行搅拌分散,分散均匀后,出料,得到产品银石墨烯导电涂镀液。利用本发明制备所得银石墨烯导电涂镀液产品,具有优良的导电性,且具有良好的分散稳定性。
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公开(公告)号:CN117844377A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410019671.6
申请日:2024-01-05
申请人: 河南科技大学
IPC分类号: C09D193/04 , C01B32/194 , C22F1/08 , C21D9/52 , C23C26/00 , B21C1/02 , C09D7/62 , C09D7/63 , C09D7/48 , C09D7/20
摘要: 本发明涉及石墨烯涂镀液及其制备方法、复合丝线材及其制备方法,属于金属复合材料技术领域。本发明的石墨烯涂镀液包括功能化石墨烯、分散剂、硅烷偶联剂、成膜剂、抗氧化剂和有机溶剂,可以用于在金属材料表面涂镀石墨烯,形成导电性能优异和耐腐蚀的复合材料。通过选用特定的功能化石墨烯、成膜剂和有机溶剂,可以确保石墨烯涂镀液具有较好的分散稳定性,并且在金属上具有良好的附着力,同时制备的复合材料具有良好的导电性能。
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