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公开(公告)号:CN116855938B
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202311034490.2
申请日:2023-08-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种微波吸收激光熔覆涂层及其制备方法与应用。所述微波吸收激光熔覆涂层由金属‑陶瓷材料通过激光熔覆处理在基底表面获得,所述金属‑陶瓷材料包括按质量百分比计算的如下组分:98.5~48.5%镍基合金、10~50%氮化铝及1.5%镀镍多壁碳纳米管;所述微波吸收激光熔覆涂层具有核壳结构,所述核壳结构包括作为核结构的氮化铝及作为壳结构的氮化钛。本发明的微波吸收激光熔覆涂层在12.4~18GHz范围内具有较好的微波吸收性能。
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公开(公告)号:CN117402535A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311472178.1
申请日:2023-11-07
Applicant: 江苏金陵特种涂料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/32 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温吸波防腐涂料及其制备方法和应用,该涂料按质量份计,由包括以下组分的原料制得:有机硅改性环氧树脂30~50份、吸波材料20~30份、稀释剂10~15份、环氧固化剂15~20份、填料15~30份、助剂1.5~2.5份;所述吸波材料为纳米金属氧化物复合聚苯胺材料。本发明采用的有机硅改性环氧树脂具有优异的耐高温性、耐老化性和粘结性,复合了纳米金属氧化物和聚苯胺的吸波材料具有更强的吸波能力,使得该涂料同时具有耐高温、耐老化和吸波防腐的功能。
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公开(公告)号:CN117363213A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311449501.3
申请日:2023-11-02
Applicant: 江苏金陵特种涂料有限公司 , 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D183/04 , C09D7/61 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种耐高温防腐涂料及其制备方法和应用,该涂料按质量份计,由包括以下组分的原料制得:有机无机杂化树脂30~50份、氧化铝掺杂铜铬黑30~45份、去离子水10~30份、酸性铝溶胶5~10份、三氧化二铬5~10份、助剂0.5~1份。本发明采用有机无机杂化树脂作为主要成膜物质,添加氧化铝掺杂铜铬黑和助剂,使其具有优异的柔韧性和附着力,同时能够耐受1000℃以上的高温以及盐雾的腐蚀。
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公开(公告)号:CN116254505B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310547153.7
申请日:2023-05-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种金属掺杂的宽温域润滑多层复合薄膜及其制备方法与应用。所述宽温域润滑多层复合薄膜包括:依次形成于基体表面的Mo过渡层、MoN过渡层及交替叠加层,其中,所述交替叠加层为金属元素掺杂的MoN/MoS2层,所述金属元素掺杂的MoN/MoS2层由金属元素掺杂的MoN层和金属元素掺杂的MoS2层交替叠加形成,且远离MoN过渡层一侧的是金属元素掺杂的MoS2层。本发明提供的宽温域润滑多层复合薄膜在宽温域范围内具有良好的低摩擦学性能,能够满足一些特殊零部件从室温至高温环境中的润滑需求。
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公开(公告)号:CN116497457A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310611417.0
申请日:2023-05-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种低摩擦长寿命的超晶格复合涂层及其制备方法与用途。所述超晶格复合涂层包括:依次形成于基体表面的钛过渡层、TiNx承载层、TiNx/MoS2梯度过渡层、MoS2/Me梯度过渡层及MoS2/Me超晶格层;其中,在沿逐渐远离所述基体的方向上,所述TiNx/MoS2梯度过渡层中的MoS2含量呈升高趋势,所述MoS2/Me梯度过渡层中的MoS2含量呈降低趋势。本发明的超晶格复合涂层具有优异的力学和摩擦学性能,真空摩擦系数低于0.02,摩擦寿命超过4×106转,能满足航天飞行器超低摩擦及超长寿命服役要求,同时本发明提供的所述复合涂层的制备方法简单稳定有效,具有显著的实用价值和经济效益。
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公开(公告)号:CN116219432A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310255244.3
申请日:2023-03-09
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于高速激光熔覆的电磁屏蔽涂层及其制备方法与应用。所述制备方法包括:将碳纳米管与金属材料进行原位混合,获得高速激光熔覆材料;以及,采用高速激光熔覆技术将所述高速激光熔覆材料熔覆于基体表面,获得电磁屏蔽涂层;其中,所述高速激光熔覆技术中采用的熔覆线速度为3‑8m/min,单道横移为0.2~1mm。本发明首次将高速激光熔覆技术引入电磁屏蔽涂层制备领域,原位合成碳纳米管/金属的电磁屏蔽涂层,且该涂层膜基结合强度高,电磁屏蔽性能优异。
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公开(公告)号:CN113088885B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202110333658.4
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种复合氧化物渗硫宽温域润滑薄膜及其制备方法与应用。所述复合氧化物渗硫宽温域润滑薄膜包括在其厚度方向上依次层叠的Pb‑Cr过渡层、Pb‑Cr与PbCrO‑S梯度过渡层和PbCrO‑S共掺杂表层。所述制备方法包括:在基体表面依次沉积Pb‑Cr过渡层、Pb‑Cr与PbCrO梯度过渡层和PbCrO表层,获得复合氧化物薄膜;通过渗硫技术对所述复合氧化物薄膜进行渗硫处理,获得Pb‑Cr与PbCrO‑S梯度过渡层和PbCrO‑S共掺杂表层。本发明的复合氧化物渗硫宽温域润滑薄膜具有良好的力学性能和宽温域低摩擦磨损性能,能够满足发动机与轮机装备的宽温域低摩擦服役需求,具有很好的应用价值。
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公开(公告)号:CN114574827A
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202210205920.1
申请日:2022-03-03
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种含碳高熵合金薄膜及其制备方法与应用。所述含碳高熵合金薄膜主要由V、Al、Ti、Cr、Si、C元素组成,并具有非晶结构,且C元素在所述含碳高熵合金薄膜中弥散分布。本发明通过在高熵合金薄膜掺杂耐磨性组元C元素,使制得的含碳高熵合金薄膜具备优异的力学性能、低摩擦系数以及海洋环境下耐磨蚀的性能,进而在海洋机械装备摩擦副零部件表面防护领域中有很好地应用前景。
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公开(公告)号:CN110714182B
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN201810758484.4
申请日:2018-07-11
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23C12/00
Abstract: 本发明公开了一种氮化渗铬层、其制备方法及应用。所述的制备方法包括:采用辉光离子氮化技术,以高纯NH3为氮源,至少在基材表层形成氮化层;以及,采用真空渗铬技术,在保护性气氛下,利用渗铬剂至少在经渗氮处理后的基材表层扩散渗铬,获得氮化渗铬层。本发明不仅改善了传统氮化技术温度高、传统渗铬技术中渗速慢、Cr2N相形成困难、存在氧化等问题,实现了高性能氮化渗铬表面处理;并且,本发明所获氮化渗铬层具有高硬度、高耐磨且在液钠环境中具有良好的服役性能等特点,对在工况复杂条件下作业的零部件具有良好的防护作用,可以起到防紧固件咬死,自焊的作用,进而有效提高零部件的综合性能及服役寿命。
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公开(公告)号:CN113073322A
公开(公告)日:2021-07-06
申请号:CN202110337931.0
申请日:2021-03-29
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C23C26/00
Abstract: 本发明公开了一种镁合金表面耐蚀超疏水膜层及其制备方法与应用。所述制备方法包括:采用水热法在基底表面形成具有微纳结构的层状双金属氢氧化物膜;以及,对所获层状双金属氢氧化物膜进行疏水化处理,从而制得镁合金表面耐蚀超疏水膜层。本发明提供的镁合金表面耐蚀超疏水膜层的制备方法可直接在镁合金上制备,处理过程简单,制备方便,周期短,制备工艺易于实现,对环境友好;同时本发明制备的镁合金表面耐蚀超疏水膜层具有较好疏水性能,可显著提高镁合金的耐腐蚀能力,且能在较长时间保持很好的耐腐蚀性能;本发明提出所制备的耐蚀膜层的防腐机理,其在电池、汽车工业或航空航天领域中有广泛的应用前景。
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