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公开(公告)号:CN115895303A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211431277.0
申请日:2022-11-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种具有核壳结构填料的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,包括核壳结构填料,所述核壳结构填料为具有Cr2O3@Al结构的微球颗粒;所述Cr2O3@Al结构为Cr2O3包覆铝粉的核壳结构,其中,Cr2O3为壳层,Al为核层,通过原位生长法将Cr2O3包覆在铝粉表面原位生长而成。通过采用本发明技术方案提供的耐高温防腐水性磷酸盐陶瓷涂料,Cr2O3@Al结构将铝粉作为核层包裹其中,在长时间高温盐雾环境下铝粉暴露后,能够发挥其牺牲阳极的功能,当涂层发生破损时,核层会对裸露的金属基底形成集中的电流保护,弥补涂层防护的不足,从而进一步减缓涂层的腐蚀,延长磷酸盐陶瓷涂层的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115319096A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210984364.2
申请日:2022-08-15
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种粉末冶金材料表面耐磨防护的复合处理方法及其用途。所述复合处理方法包括:提供作为基体的粉末冶金材料;采用表面强化技术对所述基体进行致密化处理,从而在所述基体表面形成具有纳米晶体结构的表面层;以及,采用物理气相技术在所述表面层表面沉积氮化物陶瓷层,从而实现对粉末冶金材料的防护。本发明的复合处理方法制得的粉末冶金零件既保持了自身成本低、轻量化等优势,同时还兼具氮化物陶瓷层高硬度、低磨损的特点,另外喷丸后表面机构改良,将大大提高材料的表面性能,进而有效提高零件的综合性能及服役寿命。
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公开(公告)号:CN114613457A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210276112.4
申请日:2022-03-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种Cr‑N防护涂层的材料设计方法及其应用。所述材料设计方法包括:使用第一性原理计算方法获得M元素添加到Cr2N相的总能和添加到CrN相的总能,再依据生成焓计算公式计算生成焓Hf;依据所述生成焓Hf带计算出两相的自由能;根据两相的自由能,使用相图计算方法计算得到相图;选出其中Cr2N相生成温度最低的体系,从而确定最佳的M元素。本发明方法使用多维度材料设计方法降低Cr2N强化相生成温度,相比较实验方法,本发明所提供的方法结合第一性原理计算和相图计算可以快速确定M元素的添加,实现时间和成本双减半的效果。
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公开(公告)号:CN113122044B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202010212604.8
申请日:2020-03-24
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D5/44 , C09D5/08 , C09D163/00 , C09D133/00 , C09D175/04 , C09D161/20 , C09D7/62 , C25D15/00
Abstract: 本发明公开了一种阳离子多巴胺功能化石墨烯水性防腐涂料、其制法与应用。所述阳离子多巴胺功能化石墨烯水性防腐涂料包括:阳离子多巴胺功能化的石墨烯材料及水性树脂乳液,所述阳离子多巴胺功能化的石墨烯材料均匀分散于水性树脂乳液中。所述水性防腐涂料的制法包括:将阳离子多巴胺功能化的石墨烯材料均匀分散于水性树脂乳液中。所述防腐涂料形成的涂层的制法包括:采用电泳沉积技术,在基体表面沉积形成防腐涂层。本发明经多巴胺改性的石墨烯极大地提高了其分散性和稳定性,且能够在涂层中能形成阻隔层,显著延长腐蚀介质扩散路径,且在基体表面形成致密钝化层;同时,本发明采用电泳沉积技术方法简便、成本低廉、污染性小,具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN112143338B
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202011030927.1
申请日:2020-09-27
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D1/00 , C09D5/08 , C09D133/04 , C09D161/20 , C09D175/04 , C25D13/06
Abstract: 本发明公开了一种仿生三明治防腐涂层及其制备方法与应用。所述仿生三明治防腐涂层包括覆设于基底表面的至少两个水性树脂层,其中相邻两个水性树脂层之间分布有至少一个石墨烯阻隔层,所述石墨烯阻隔层包括具有片层结构的多巴胺功能化的石墨烯材料,并且所述多巴胺功能化的石墨烯材料以平行于基底表面的方式排列。所述制备方法包括:采用电泳沉积技术及循环伏安法,在基底表面依次沉积水性树脂层、石墨烯阻隔层及水性树脂层。由于氢键和静电相互作用,本发明的石墨烯材料平行排列在两层水性树脂层之间,不仅可以有效延长腐蚀介质扩散路径,而且可以充分发挥石墨烯的阻隔作用并逼近阻隔极限;同时,本发明的制备方法简便、成本低廉、污染性小。
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公开(公告)号:CN110294947B
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN201910592085.X
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D1/00 , C09D183/04 , C09D7/61 , C09D5/18 , B05D7/14
Abstract: 本发明揭示了一种用于金属表面的耐高温涂料及其制备方法和用途,所述用于金属表面的耐高温涂料,包括硅溶胶、纳米二氧化硅分散液、酸性介质、乙醇、硅氧烷、耐高温颜料、玻璃粉、分散剂、消泡剂、防沉剂、凹凸棒土等组分。本发明的金属表面的耐高温涂料,形成的涂层在金属表面附着力好,柔韧性好,硬度高,同时具备耐高温及不燃性能。
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公开(公告)号:CN111334769B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010254697.0
申请日:2020-04-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种PbO‑Cr2O3共掺杂薄膜及其制备方法与应用。所述PbO‑Cr2O3共掺杂薄膜包括在其厚度方向上依次层叠的Pb‑Cr过渡层、Pb‑Cr与PbO‑Cr2O3梯度过渡层和PbO‑Cr2O3共掺杂表层。所述制备方法包括:采用磁控溅射技术,在基体表面依次沉积Pb‑Cr过渡层、Pb‑Cr与PbO‑Cr2O3梯度过渡层和PbO‑Cr2O3共掺杂表层,获得所述PbO‑Cr2O3共掺杂薄膜。本发明的PbO‑Cr2O3共掺杂薄膜具有良好的力学性能、润滑性能、宽温域高温摩擦磨损性能及抗氧化性能,能够满足极端高温环境下服役的发动机与轮机装备的宽温域、高可靠和低摩擦服役需求,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN113549386A
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202110952142.8
申请日:2021-08-18
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/61 , C09D7/65
Abstract: 本发明公开了一种应用于深海环境的水性防腐涂料及其制备方法与应用。所述水性防腐涂料包括A组分和B组分;其中,所述A组分包括碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物、水性树脂乳液、分散溶剂;所述B组份包括水性固化剂;所述碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物由碳化钛纳米片与纳米纤维素经交联反应制得。本发明制备的水性防腐涂料中碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物能够稳定分散在水性树脂乳液中,可以有效填充水性树脂快速固化过程而形成的微孔缺陷,从而提高涂层的致密度和完整性;同时该碳化钛纳米片/纳米纤维素复合物的加入还可以提升涂层的物理屏蔽作用、力学性能以及耐蚀性能,广泛应用于复杂的深海交变压力环境中。
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公开(公告)号:CN109305717B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201710628544.6
申请日:2017-07-28
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种高效可重复使用紧急用水装置及其制备方法与应用。所述的紧急用水装置包括:壳体以及正渗透膜,所述壳体与正渗透膜密封连接形成吸液腔,所述吸液腔内容置有汲取物,以及包含有用以使所述汲取物溶解的水分的含水机构。所述含水机构至少能够在受到外力作用后将所含水分释放,且能够使至少部分的所述汲取物溶解,从而在所述吸液腔内产生渗透压。本发明的高效可重复使用紧急用水装置缩短了传统应急水袋使用时必须依靠水自然渗透溶解汲取物才能产生渗透压的过程,大大缩短了产生饮用水的时间;同时结构制作简单,高效快捷,轻便易携,可重复使用,实用性强,可广泛用于应急缺水情况,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110294946B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910589320.8
申请日:2019-07-02
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D1/00 , C09D183/04 , C09D7/61 , B05D7/14
Abstract: 本发明揭示了一种用于金属表面的纳米耐高温涂料及其制备方法和用途,所述纳米耐高温涂料包括A和B两种组分,以A和B两种组分的总质量份数为100份计算,A组分中各组成包括:硅溶胶25‑45份,纳米二氧化硅分散液10‑20份,冰醋酸1‑2份,消泡剂0‑1份;B组分中各组成包括:耐高温颜料10‑30份,乙醇5‑10份,玻璃粉5‑10份,分散剂1‑2份,防沉剂1‑2份,增稠剂0‑1份,甲基硅氧烷20‑40份。本发明的用于金属表面的纳米耐高温涂料,形成的涂层在金属表面附着力好,柔韧性好,综合防腐性能优异,同时具备耐高温及不燃性能。
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