一种铜/镍反应性纳米多层膜的制备方法

    公开(公告)号:CN112941514A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110159522.6

    申请日:2021-02-05

    Abstract: 本发明一种铜/镍反应性纳米多层膜的制备方法通过前处理去除油脂、氧化膜,再采用化学镀、电化学沉积的方法制备出A‑B‑A‑B 形式排列的Cu/Ni多层膜结构,再利用压力机将其与钛合金垛叠在一起反复轧制,直到多层薄膜达到纳米级厚度,最外层的镍层能很好地防止铜层被氧化,具有优异的焊接稳定性。本发明一种铜/镍反应性纳米多层膜制备简单便捷,能够通过控制制备参数改变其性能,镀层厚度、反应温度可控性强,可有效降低钎焊温度,大幅提高钎焊接头的强度,而且成本较低,对环境影响较小,适合工业化生产,作为钛合金的钎料,在航空航天、军工及3D集成电路中均有广泛应用前景。

    一种锶空位可调的钛酸锶的制备方法及其在光催化制氢领域的应用

    公开(公告)号:CN112479248A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011236148.7

    申请日:2020-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种锶空位可调的钛酸锶的制备方法及其在光催化制氢方面的应用,通过柠檬酸的络合法制备了钛酸锶晶体,经煅烧获得钛酸锶样品,本发明的光催化材料通过改变乙酸锶的用量来获得不同锶空位含量的钛酸锶,将锶空位引入钛酸锶中提升了钛酸锶光催化剂在光照条件下激发的光生电子和空穴的分离效率,从而提升了催化剂的光催化制氢效率,将含有适量锶空位的钛酸锶用于光催化制氢可以很好地提升产氢效率,光照后的平均产氢效率最高可达5.8202mmol/g,这对于解决能源危机缓和现有资源匮乏具有潜在的应用价值。

    一种适用于航空传感器的Cu-Be合金的表面ZnO超疏水的制备方法

    公开(公告)号:CN112301396A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011002722.2

    申请日:2020-09-22

    Abstract: 本发明公开了一种适用于航空传感器的Cu‑Be合金的表面ZnO超疏水的制备方法,将Cu‑Be合金试样用280~5000目砂纸进行打磨,将打磨好的Cu‑Be合金超声清洗后晾干后,将Cu‑Be合金片接阴极,碳片接阳极,放入配制15~50mmol/L的Zn(NO3)2溶液中进行水浴加热,水浴温度为50~90℃;然后在0.8~1.8V的稳压电源下进行电沉积,电沉积时间为10~30min,沉积时间结束后进行晾干;最后将晾干的Cu‑Be合金样品在浓度为5g/L的硬脂酸有机溶液中浸渍10~25min,待低表面能修饰完成后晾干,即可获得超疏水表面,可以克服现有方法中低表面能物质昂贵、制备工艺复杂且稳定性差、粘附性高的缺陷。

    一种钛酸镁/石墨相氮化碳复合可见光催化剂的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN112295585A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011165410.3

    申请日:2020-10-27

    Abstract: 本发明公开了一种钛酸镁/石墨相氮化碳复合可见光催化剂的制备方法及应用。本发明为解决现有g‑C3N4光生电子‑空穴复合率较高导致其光催化活性不理想的技术问题。本发明先采用热解法合成具有较高比表面积的g‑C3N4,再使用水热法制备具有钙钛矿结构的钛酸镁,最后采用球磨法制备出钛酸镁/g‑C3N4复合可见光催化剂。本发明的光催化材料通过将不同带隙能级的半导体复合形成异质结构,在可见光下具有优异且可调的光生电子‑空穴分离率和较宽的光谱响应范围,可用于能源领域的可见光催化制氢。

    一种硫化锌/硼化石墨相氮化碳可见光催化剂的制备方法及其应用

    公开(公告)号:CN112295583A

    公开(公告)日:2021-02-02

    申请号:CN202011145254.4

    申请日:2020-10-23

    Abstract: 本发明公开了一种硫化锌/硼化石墨相氮化碳可见光催化剂的制备方法及其光催化析氢应用。该可见光催化剂以硼化石墨相氮化碳为载体,硫化锌作为助剂,其直接能带宽度约为3.6 eV,光激发能快速产生电子‑空穴对,激发电子的高负还原电位使其具有优秀的催化活性。硼化石墨相氮化碳由尿素和四苯硼钠反应烧结而得,加入乙酸锌溶液中后,滴加硫化钠和十六烷基三甲基溴化铵的混合溶液,经水洗、超声分散和离心等步骤,得到硫化锌/硼化石墨相氮化碳可见光催化剂。本发明的制备方法工艺简单便捷、成本低、对环境影响小,反应条件温和,且贴合能源问题等热点领域,具有广泛的应用前景,制备得到的光催化剂催化性能优异,产氢效果好。

    一种溶液浸泡法制备超疏水滤纸的简易方法

    公开(公告)号:CN111254746A

    公开(公告)日:2020-06-09

    申请号:CN202010063285.9

    申请日:2020-01-20

    Abstract: 本发明公开了一种溶液浸泡法制备超疏水滤纸的简易方法,其特征在于:将普通滤纸在0.5mol/L的FeCl3溶液中浸渍1~10min,取出后晾干,然后再次放入0.5mol/L的FeCl3溶液中浸渍1~10min,取出后晾干,如此重复3~5次;在0.5mol/L的NaOH溶液中浸渍5~10s,取出后晾干,然后再次放入在0.5mol/L的NaOH溶液中浸渍5~10s,取出后晾干,如此重复3~5次;在10g/L的硬脂酸乙醇溶液中浸渍5~10s,从而对产物进行低表面能物质修饰,取出后在60℃的烘箱中烘干1~2h,即得到超疏水滤纸。本发明提供的超疏水滤纸的制备方法简单高效,原料廉价可得,能耗小,应用范围广泛,所得滤纸与水的接触角均大于150°,滚动角小于5°,超疏水特性优良,易于进行大规模生产和应用。

    超疏水光热导电涂层、其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116122047B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202310173747.6

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明公开了一种超疏水光热导电涂层、其制备方法和应用,该制备方法包括如下步骤:将碳纳米管分散在N,N‑二甲基乙酰胺中得到悬浮液,将悬浮液和聚氨酸溶液混合,得到电热层浇铸液;将制得的电热层浇铸液浇铸于纺织布上,干燥后制得PAA/CNTs复合膜;将胶粘剂与乙酸乙酯混合均匀,之后加入微米二氧化硅和纳米光热材料,制得超疏水光热电绝缘层混合液;将上述制得的PAA/CNTs复合膜浸泡于超疏水光热电绝缘层混合液中,制得超疏水光热导电涂层。本发明制备的涂层具有防结冰和除冰功能,能够在通电和自然光热情况下达到快速除冰的效果,解决了传统超疏水表面多次结冰循环后表面微纳结构被破坏带来的难题,且表层具有用电安全节能等优点。

    一种制备Cys@MgAlCe-LDH/WPU自修复防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN117887343A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410031551.8

    申请日:2024-01-09

    Abstract: 本发明公开了一种制备Cys@MgAlCe‑LDH/WPU自修复防腐蚀涂层的方法,包括以下步骤:(a)制备出铈掺杂的镁铝层状双金属氢氧化物MgAlCe‑LDH;(b)通过L‑半胱氨酸与氢氧化钠的中和反应制得半胱氨酸钠盐;(c)将制得的MgAlCe‑LDH在去离子水中膨胀;将半胱氨酸钠盐加入膨胀后的MgAlCe‑LDH溶液中并通过离子交换法得到Cys@MgAlCe‑LDH纳米填料;(d)将Cys@MgAlCe‑LDH纳米填料加入到水性聚氨酯中,均匀混合后利用喷枪喷涂在基底上即得自修复防腐蚀涂层。本发明涂层内具有防腐蚀效果和自修复功能的二维纳米填料,可进一步提高涂层的防腐蚀性能,延长涂层的使用寿命。

    一种制备GO/Glu-Ce@HDTMS/PU超疏水防腐蚀涂层的方法

    公开(公告)号:CN116355512B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202211629891.8

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本发明公开了一种制备GO/Glu‑Ce@HDTMS/PU超疏水防腐蚀涂层的方法,首先用谷氨酸接枝氧化石墨烯,然后加入氢氧化钠,得到谷氨酸钠盐,接着加入硝酸铈,利用复分解反应得到具有缓蚀性的谷氨酸铈,再用低表面能试剂降低其表面能,最后与聚氨酯混合喷涂得到涂层。本发明的超疏水涂层可抑制腐蚀介质的渗透;谷氨酸利用N、O原子与金属形成络合物,吸附在金属表面;铈离子在金属表面形成不溶性氢氧化物,阻止腐蚀的发生;谷氨酸既能改善氧化石墨烯的分散性,也能连接低表面能试剂,还可以参与聚氨酯的固化过程,从而增强了涂层的阻隔性和超疏水涂层的稳定性;本发明通过超疏水表面和缓蚀剂的协同作用,提高涂层的防腐蚀能力。

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