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公开(公告)号:CN108373153A
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201810345859.4
申请日:2018-04-17
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种自组装制备纳米金刚石薄膜的方法,包括以下步骤:(1)将基体清洗干净并羟基化处理;(2)将羟基化处理后的基体接枝硅烷偶联剂;(3)对纳米金刚石进行羧基化处理,并分散于去离子水中形成纳米金刚石胶体溶液;(4)将接枝硅烷偶联剂后的基体浸没于纳米金刚石胶体溶液中进行自组装,得到纳米金刚石薄膜。本发明还公开了该方法制备的纳米金刚石薄膜。本发明的方法采用湿化学法,反应条件温和,通过控制反应参数,可有效控制纳米金刚石薄膜的微观结构,以适应多种场合的应用。
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公开(公告)号:CN105386032B
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201510718918.4
申请日:2015-10-29
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C23C24/04
摘要: 本发明公开了一种利用冷喷涂技术制备耐磨超疏水涂层的方法及其产品,该方法其包括如下步骤:第一,对基体表面进行粗化处理;第二步,将喷涂的粉末用低表面能物质进行修饰;第三步,利用冷喷涂技术在基体表面制备耐磨超疏水涂层。利用本方法制备得到的涂层的静态接触角可达到150‑180°,滚动角小于10°,具有良好的超疏水性。采用本发明的方法,制备得到了不粘锅产品,该产品具有很好的耐摩擦性、不粘性,相对于市场上的不粘锅更加耐磨,所以在该领域具有极大的竞争潜力。此外,本发明提供的方法可以基于不同的基材(金属、陶瓷、玻璃、塑料等)制备不同的耐磨超疏水涂层,应用范围广泛。
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公开(公告)号:CN112570242A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN202011500182.0
申请日:2020-12-17
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 上海航天设备制造总厂有限公司
IPC分类号: B05D7/24 , C09D175/04 , C09D7/62 , C09D5/38
摘要: 本发明涉及一种电场辅助冷喷涂装备设计方法,所述设计方法包括如下步骤,步骤1、步骤2、步骤3、步骤4;步骤4中的石墨烯混浊液的制备方法包括如下的步骤:步骤a、步骤b、步骤c:将步骤2得到的石墨烯粉末置于水溶性聚氨酯溶液中,调整其粘度至4000‑6500cps,PH值至2‑5之间,并搅拌获得的混合溶液;步骤d:对得到的混合溶液施加50‑400mA/cm2的电流,在80‑100℃的条件下油浴加热蒸发直至得到悬浊液。本发明其具有设计带有石墨烯混浊液的装备的优点。
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公开(公告)号:CN111471977A
公开(公告)日:2020-07-31
申请号:CN202010264152.8
申请日:2020-04-07
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明涉及功能薄膜技术领域,公开了一种医疗内窥镜透明防污薄膜及其制备方法,其中透明防污薄膜从基片向外依次包括氟化类金刚石膜、掺杂元素类金刚石膜和氟化类金刚石膜;透明防污薄膜的制备方法包括:清洗基片,在基片表面沉积氟化类金刚石膜;向氟化类金刚石膜上注入掺杂元素后再沉积氟化类金刚石膜;并最终进行表面化学改性,提高抗污长效性和广谱性。本发明的透明防污薄膜均匀、致密的,兼具有高透光、防污损与自润滑等性能,且制备方法简单,与基体结合良好,可应用于医用内窥镜镜头或外罩表面等需要耐血液/组织液污损、减少与组织间摩擦等场合,明显降低内窥镜维护周期。
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公开(公告)号:CN110542350A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201810524255.6
申请日:2018-05-28
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种防弹衣甲片及其制备方法。防弹衣甲片从外到里依次包括第一热喷涂层、陶瓷层、高分子层和第二热喷涂层;所述的第一热喷涂层和第二热喷涂层选自金属涂层、金属陶瓷涂层或高分子涂层中的一种或至少两种的组合。制备方法包括:采用冷压烧结将陶瓷材料制备陶瓷层;采用多层热压,在陶瓷层上制备一层高分子层;采用热喷涂在陶瓷层和高分子层的外表面制备第一热喷涂层和第二热喷涂层;得到防弹衣甲片。本发明提供的防弹衣甲片兼具轻量化、高强度、高硬度和高韧性和防弹性;与有机/无机双层甲片相比,耐击穿性能提高了一倍,从原来可承受1~5发子弹提高到可承受6~10发,可大幅度降低人员胸腹部负伤率。
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公开(公告)号:CN106676451B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201611199754.X
申请日:2016-12-22
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种超疏水功能粉芯丝材,包括粉芯材料和包覆所述粉芯材料的金属丝材外衣,所述的粉芯材料由金属粉芯材料和高分子粉芯材料混合得到;所述的金属粉芯材料选自金属铝、铜、镍、铬或至少两种所述的金属组成的合金中的至少一种;所述的高分子粉芯材料选自聚四氟乙烯、聚全氟乙丙烯、聚三氟氯乙烯、聚偏氟乙烯、乙烯‑四氟乙烯共聚物、乙烯‑三氟氯乙烯共聚物、聚氟乙烯、氟碳树脂、聚氨酯中的至少一种。本发明还公开了以所述的超疏水功能粉芯丝材为原料,经热喷涂技术制备得到的超疏水功能涂层,该涂层具有极佳的超疏水性能及抗腐蚀性,在自清洁、海洋防污、抗玷污等领域具有较好的应用前景。
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公开(公告)号:CN106987835B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201710142291.1
申请日:2017-03-10
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: C23C24/04 , C01G23/047
摘要: 本发明公开了一种耐磨超疏水涂层的制备方法,包括以下步骤:(1)对金属基体表面进行清洗;(2)采用低表面能分子对要进行喷涂的粉末进行修饰,得疏水粉末;(3)利用真空冷喷涂技术在步骤(1)得到的金属基底上喷涂步骤(2)得到的疏水粉末,在基体表面得到所述的耐磨超疏水涂层。该方法采用真空冷喷涂的方法将制备得到的疏水纳米粉末直接喷涂到的金属基体表面,操作简单,沉积效率高。利用本方法制备得到的耐磨超疏水涂层的静态接触角可达到150~153°,滚动角小于3°。
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公开(公告)号:CN108772052A
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201810537424.X
申请日:2018-05-30
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC分类号: B01J23/06 , B01J21/06 , B01J23/14 , B01J27/10 , B01J35/10 , B01J37/03 , B01J37/08 , C02F1/30 , C02F101/36 , C02F101/38
CPC分类号: B01J23/06 , B01J21/063 , B01J23/14 , B01J27/10 , B01J35/1061 , B01J35/1066 , B01J35/1076 , B01J37/0018 , B01J37/036 , C02F1/30 , C02F2101/308 , C02F2101/36 , C02F2101/38 , C02F2101/40 , C02F2305/10
摘要: 本发明公开了一种二氧化钛基多孔块体及其制备方法和应用,该二氧化钛基多孔块体的制备方法,包括:(1)以N-N-二甲基乙酰胺、甲壳素和氯化锂为原料,共混配制溶胶体系;(2)将纳米二氧化钛、碳材料和低熔点金属与所述溶胶体系共混,混合均匀后,再加入造孔剂,固化后得到凝胶块体;(3)经造孔剂溶解剂将所述凝胶块体中的造孔剂溶出,再经干燥及烧结工艺制备得到二氧化钛基多孔块体。本工艺制备得到的二氧化钛基多孔块体的孔隙率高、比表面积高,可为光催化反应提供更多的反应位点,具有更高的光催化效率,同时整体力学性能良好,不存在粉末落料现象。
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公开(公告)号:CN105420656B
公开(公告)日:2018-08-31
申请号:CN201510845103.2
申请日:2015-11-27
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种金属/聚合物复合涂层,包括基底以及基底表面的复合层,所述的复合层包括金属和聚合物,所述的金属的体积分数为5~50vol.%,所述的聚合物的体积分数为50~95vol.%;所述的金属为铜或镍;所述的聚合物为聚乙烯、聚丙烯、聚四氟乙烯或聚酰亚胺本发明还公开一种金属/聚合物复合涂层的制备方法,包括如下步骤:制备金属/聚合物复合微球;将基底进行表面除油、粗化处理;将制备的金属/聚合物复合微球通过热喷涂方法,在处理过的基底表面上制备复合层,即得到金属/聚合物复合涂层。该金属/聚合物复合涂层能够与基体结合良好,能够有效地防污损与防腐蚀性能,可应用于多种海洋用工业零部件外表面等需要耐污损、耐腐蚀场合。
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公开(公告)号:CN107858624A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710971296.5
申请日:2017-10-18
申请人: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
摘要: 本发明公开了一种含碳纤维的耐蚀减磨涂层,在金属基体上用热喷涂方法喷涂含碳纤维耐蚀减磨的粉芯丝材,制备得到含碳纤维的耐蚀减磨涂层;所述的粉芯丝材由在碳纤维、耐蚀金属的复合粉末混合后得到的粉芯材料的表面包覆耐蚀金属材料而成;其中碳纤维粉末与耐蚀金属粉末的质量比为2:1~4。本发明还提供了制备所述含碳纤维的耐蚀减磨涂层的方法:(1)将基体材料进行预处理;(2)采用热喷涂技术,将上述粉芯丝材喷涂在预处理的基体材料表面,得到含碳纤维耐蚀减磨涂层,该制备方法具有操作简单、工艺流程少、成本低等优点,适合工业化生产。
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