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公开(公告)号:CN106010091A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610352082.5
申请日:2016-05-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 芜湖春风新材料有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D5/24 , C09D5/08 , C09D7/12
CPC classification number: C09D163/00 , C08K3/04 , C08K5/05 , C08K5/13 , C08K7/24 , C08K13/02 , C08L2201/04 , C09D5/08 , C09D5/24 , C09D7/61 , C09D7/70
Abstract: 本发明提供了一种防腐导电涂料及其制备方法,所述涂料包括:石墨烯、碳纳米管、分散剂、环氧树脂、固化剂和助剂。石墨烯和碳纳米管在分散剂作用下均匀分散在有机溶剂中,添加到环氧树脂中制备石墨烯/环氧涂料,涂层固化后具有导静电、耐油、耐酸碱和防腐蚀性能,工艺简单,综合性能优异。
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公开(公告)号:CN106009984A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610353311.5
申请日:2016-05-25
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 芜湖春风新材料有限公司
IPC: C09D133/00 , C09D5/24 , C09D5/08
CPC classification number: C09D133/00 , C08K3/04 , C09D5/08 , C09D5/24
Abstract: 本发明提供一种石墨烯/丙烯酸导静电涂料及其制备方法,所述涂料包括:石墨烯、分散剂、丙烯酸树脂、助剂,其中,所述石墨烯与分散剂的质量比为20:1‑1:1,且所述石墨烯与丙烯酸树脂的质量比为1:20‑1:1000,以涂料的总重量计。本发明涂料具有优异导静电和耐盐雾性能,工艺简单,成本低廉。制备的石墨烯/丙烯酸导静电涂料可以应用到汽车防护底漆和面漆中。
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公开(公告)号:CN119876854A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510147205.0
申请日:2025-02-10
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种耐磨及耐腐蚀纳米多层陶瓷基薄膜及其制备方法与应用。所述耐磨及耐腐蚀纳米多层陶瓷基薄膜包括在其厚度方向上依次层叠的铬过渡层、纳米多层复合结构,所述纳米多层复合结构包括层叠设置的多个周期单元,每个周期单元包括一二硼化钨/碳纳米层和一碳纳米层;与铬过渡层相邻的周期单元中的二硼化钨/碳纳米层与铬过渡层相邻设置,所述纳米多层复合结构的顶端为碳纳米层。本发明的耐磨及耐腐蚀纳米多层陶瓷基薄膜结合力高、大气环境摩擦系数低,具有良好的减摩减磨性能、抗海水腐蚀性能,能满足船舶传动系统部件的润滑稳定及长寿命服役要求,弥补了碳基薄膜的耐盐雾性能不好的缺点。
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公开(公告)号:CN119371895A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202410612200.6
申请日:2024-05-16
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 , 信和新材料股份有限公司
IPC: C09D183/12 , C09D5/16 , C08G77/46
Abstract: 本发明公开了一种污损阻抗‑释放型的涂料组合物、涂层及其制法与应用。所述涂料组合物包括第一组分和第二组分;其中,所述第一组分包括环氧改性聚硅氧烷预聚体,所述第二组分包括聚醚改性异氰酸酯交联剂。本发明提供的污损阻抗‑释放型的涂料组合物及聚氨酯环氧改性有机硅水凝胶污损阻抗‑释放涂层具有优异的动态/静态防污能力,同时涂料组合物的施工方法简便,在海洋防污工程领域具有应用前景。
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公开(公告)号:CN119019908A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202310596378.1
申请日:2023-05-23
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C09D163/00 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/40 , B05D7/16
Abstract: 本发明公开了一种具有缓蚀作用的纤维增强聚合物防护涂层及其制法与应用。所述制法包括:对纤维进行表面官能团化处理,之后在所获纤维表面原位生长功能性纳米材料,制得改性纤维;将所述改性纤维与树脂、固化剂混合,形成树脂基纤维复合材料;以及,将所述树脂基纤维复合材料施加于金属基体表面并经固化处理,制得具有缓蚀作用的纤维增强聚合物防护涂层。本发明制备的纤维增强聚合物防护涂层具有优异的力学性能和耐深海高压性能,同时具有较高抗冲刷磨损和抗腐蚀性能,能够有效抵抗深海复杂苛刻环境对金属材料基体表面进行的腐蚀、冲刷磨损和外力冲击等损害。
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公开(公告)号:CN114959577B
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202210666084.7
申请日:2022-06-09
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Cr基多主元氮化物涂层及其制备方法与应用。所述Cr基多主元氮化物涂层的化学表达式为CrM1M2N,M1、M2均独立地选自Nb、Mo、Ta、W、Ti、Sc、Hf等。所述制备方法包括:采用第一性原理计算方法获取不同元素组成和不同成分的涂层的体模量和剪切模量,并依据力学性能预测模型计算涂层的硬度和弹性模量,从而确定最佳的M1元素和M2元素,再依据设计出的材料体系,采用磁控溅射共沉积技术,在基材表面沉积CrM1M2N涂层,制备所述Cr基多主元氮化物涂层。本发明获得的Cr基多主元氮化物涂层具有高硬度和弹性模量,有望用于轴承、齿轮等关键零部件表面来保证机械加工稳定性、高效和高精度。
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公开(公告)号:CN113698561B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202111018885.4
申请日:2021-09-01
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: C08G12/06 , C08G12/40 , C09D161/32 , C09D5/16
Abstract: 本发明公开了一种主链降解型金属离子络合聚席夫碱防污树脂、制法与应用。所述主链降解型金属离子络合聚席夫碱防污树脂具有如下式所示的结构:#imgabs0#其中Me包括Ag、Cu、Fe、Zn、Cr中的任意一种或两种以上的组合;n选自10~500。本发明提供的制法原料易取、方法简单,使用方便;同时本发明制备的主链降解型金属离子络合聚席夫碱防污树脂整合了金属离子防污与席夫碱防污两大防污材料,通过改变金属离子络合程度可大范围调整树脂及涂层的机械强度和降解速率,防污效果优异,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113914277B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202111214285.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B05D5/00
Abstract: 本发明提供了一种用于修复金属表面损伤的防护涂层、制备方法及复合材料。所述防护涂层设置于金属材料基体损伤区域表面,包括由内而外依次设置于所述金属材料基体损伤区域表面的树脂材料层、纤维布层及快速固化树脂层,其中所述纤维布层包括经过表面修饰的纤维布,所述快速固化树脂层包括光敏剂或光引发剂,所述快速固化树脂层还包括光固化树脂和经共价键或非共价键改性的功能性纳米材料。本发明的防护涂层具有较高的抗冲蚀磨损和抗腐蚀效果,通过在快速固化树脂中添加改性的功能性纳米材料以及对纤维布进行修饰处理,改善了防护涂层各层之间的界面性能,使得防护涂层能够抵抗海洋苛刻环境下对金属材料基体表面进行的腐蚀、外力撞击和冲蚀等损害。
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公开(公告)号:CN107213801B
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN201710577095.7
申请日:2017-07-14
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
IPC: B01D71/02 , B01D69/02 , B01D67/00 , B01D17/022
Abstract: 本发明提供了一种超亲水并且水下超疏油的陶瓷膜,以多孔陶瓷膜为基底,基底表面排列着纳米级的柱状二氧化钛,形成二氧化钛纳米阵列。该陶瓷膜结构对水的静态接触角小于10°,水下对油的接触角大于150°,可作为油水分离膜使用,具有优异的油水分离效果和抗污损效果。本发明还提供了一种制备超亲水并且水下超疏油的陶瓷膜的方法,首先在多孔陶瓷膜为基底表面制备一层金属镀钛层,然后利用双氧水、硝酸与三聚氰胺构成的氧化溶液进行氧化,得到具有二氧化钛纳米阵列的陶瓷膜,该方法简单易行,得到的陶瓷膜具有超亲水并且水下超疏油性。
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公开(公告)号:CN115938510A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211442445.6
申请日:2022-11-17
Applicant: 中国科学院宁波材料技术与工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种添加稀土元素提高合金渗铬速率的理论设计方法及应用。所述理论设计方法包括:根据特性差异,将稀土元素进行分类,并选取指定元素;基于相图计算方法构筑Cr‑C‑X‑RE体系的相图热力学数据,至少计算获得平衡态相图以及液相、面心立方相和第一碳化物相的吉布斯自由能曲线,实现初筛;通过第一性原理计算获得RE作用前后,Cr元素及C元素扩散能垒和扩散系数的变化情况;通过分子动力学模拟稀土元素对所述基材表面的氧化膜的稳定性的影响规律;根据变化情况和影响规律,确认稀土元素。通过本发明的集成计算材料工程综合设计思路来筛选合理的稀土元素,可以实现理论设计先行的目标,达到了节约时间和成本的效果。
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