一种在高磷铸铁表面制备耐磨陶瓷层的方法

    公开(公告)号:CN109338362B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811264303.9

    申请日:2018-10-29

    摘要: 本发明一种在高磷铸铁表面制备耐磨陶瓷层的方法,该方法的步骤是:(1)对高磷铸铁工件进行预处理,采用热浸镀铝方式在高磷铸铁工件表面获得镀铝层;(2)将镀铝试样进行打磨抛光处理,并在酒精中超声清洗后烘干待用;将烘干后镀铝试样浸入微弧氧化电解液中进行微弧氧化处理使其表面形成氧化铝陶瓷层;所述微弧氧化处理的具体过程是:采用交流脉冲电源,控制正向电压由100V阶段升压至400V,负向电压由10V阶段升压至140V,加工时间30‑60min,频率为200Hz,占空比为40‑60%。该方法通过热浸镀铝技术以及微弧氧化技术相结合的方式在高磷铸铁表面形成一层较厚的耐磨陶瓷层,且涂层与基体结合为冶金结合,结合力好,显著提高高磷铸铁的耐磨性。

    一种稀土/硅烷掺杂复合超疏水功能涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN109575801B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201811463171.2

    申请日:2018-12-03

    摘要: 本发明为一种稀土/硅烷掺杂复合超疏水功能涂层的制备方法,该方法首先,将清洁的镀锌基体浸入含有无机稀土盐、硝酸银、硅烷偶联剂、长链脂肪酸的混合处理液中1~30min,在镀锌基体表面生成一种古铜色复合涂膜,然后将镀锌基体缓慢取出,在80~150℃下固化成膜5~30min。本发明通过简单的一步浸涂技术制备的复合涂膜具有超疏水、自清洁、防覆冰等特性,集稀土转化膜/硅烷膜/超疏水膜的防护特性于一身,对镀锌钢具有优异的腐蚀防护能力,有望解决当前含铬钝化危害人身安全、污染环境以及其他无铬钝化防护性能差等问题,其工艺简单、成本低廉、绿色环保,易于产业化推广。

    一种表面钝化CdSeTe量子点敏化太阳能电池的制备方法

    公开(公告)号:CN109616328A

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201811477612.4

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: H01G9/20 H01G9/042

    摘要: 本发明公开了一种表面钝化CdSeTe量子点敏化太阳能电池的制备方法,采用油相法制备CdSeTe量子点,使用OM表面钝化CdSeTe量子点,通过连续离子层吸附与反应法在量子点敏化光阳极表面沉积CdS钝化膜,将CuS对电极和量子点敏化光阳极组装成三明治结构,并且在中间注入电解液,制备成量子点敏化太阳能电池。选用吸收范围能够进入近红外光区的三元量子点作为光电敏化剂,并选用修饰剂OM对量子点表面进行钝化处理,改善量子点表面缺陷,降低界面电荷复合,从而提高量子点太阳能电池的光电转化效率。

    一种环保型酸洗除锈防锈剂

    公开(公告)号:CN107904605A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711366947.4

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: C23G1/08 C23G1/06

    摘要: 本发明涉及一种环保型酸洗除锈防锈剂,该除锈防锈剂的原料及成分配比为:磷酸17~35%、磷酸二氢锌1~8%、氧化剂1~8%、络合剂1~10%、钝化剂0.05~5%、表面活性剂0.01~2%、缓蚀剂0.01~2%、余量为水;所述氧化剂为硝酸铈、硝酸锌一种或两种;所述钝化剂为钼酸钠;所述缓蚀剂为若丁、苯并三氮唑一种或两种;所述表面活性剂为JFC(脂肪醇聚氧乙烯醚)、OP-10(烷基酚聚乙烯醚)一种或两种。该除锈防锈剂在常温下酸洗便可达到除锈防锈的效果,除锈后在空气中放置一段时间仍可以达到很好的镀锌效果,同时具备生产成本低,操作工艺简单,对操作人员无伤害和对环境友好型的优点。

    一种复合钝化剂及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN107557778A

    公开(公告)日:2018-01-09

    申请号:CN201710820860.3

    申请日:2017-09-13

    IPC分类号: C23C22/48 C23C2/26 C23C2/06

    摘要: 本发明涉及一种复合钝化剂及其制备方法和应用,所述钝化剂含有以下组分:丙烯酸200-600g/L;聚氨酯40-100g/L;石墨烯0.005-0.05g/L;螯合剂2-4g/L;缓蚀剂8-15g/L;表面活性剂5-15g/L。本发明得到的复合钝化剂能够在镀件表面形成一层无色透明的钝化膜,产品具有金属光泽;复合钝化剂中不含铬离子,不会对人体健康和生态环境造成危害。本发明得到的复合钝化剂同时能够提高镀件的耐蚀性,经5%中性盐雾试验,平均耐盐雾时间达到81h,能够在严苛的工况条件下实现对工件良好的保护,具有良好的应用前景。

    一种陶瓷与金属连接用中间合金

    公开(公告)号:CN104561677B

    公开(公告)日:2016-06-08

    申请号:CN201510021944.1

    申请日:2015-01-16

    IPC分类号: C22C21/00

    摘要: 本发明公开了一种陶瓷与金属连接用中间合金,其特征是所述中间合金由Al、Ti、Cu、Si及Mg元素组成,其质量百分比组成是Ti,6-8%;Cu,5-8%;Si,5-30%;Mg,0.5-3%;Al为余量;该中间合金在500℃-600℃使用温度下为固液两相,固相为高熔点相,液相为低熔点相,高熔点相的熔点为660-1000℃,低熔点相的熔点为380-460℃。

    一种金属/陶瓷层状复合材料内加热器

    公开(公告)号:CN104582026A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201510023017.3

    申请日:2015-01-16

    IPC分类号: H05B3/42

    摘要: 本发明涉及一种金属/陶瓷层状复合材料内加热器,包括外套管、导热合金、加热芯、防氧化剂、压封装置和吊环,其特征在于所述外套管采用多层材料制成,外套管从接触锌液至远离锌液的方向依次包括陶瓷层、粘接合金层和金属层,陶瓷层和金属层通过粘接合金层粘合在一起;所述粘接合金层为Al-Ti-Cu-Si合金,所述Al-Ti-Cu-Si合金中各成分的质量百分数为Ti:5-10%,Cu:3-8%,Si:9-14%,余量为Al;所述外套管与压封装置通过法兰和密封垫相连,吊环固定在压封装置上,所述加热芯的上端与压封装置相连,加热芯的下端放置于外套管内,加热芯由U型电热管组成,加热芯位于外套管内的部分上均匀分布有隔板,所述导热合金放置于外套管内,工作时加热芯浸泡在导热合金中。