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公开(公告)号:CN100410647C
公开(公告)日:2008-08-13
申请号:CN200510111067.3
申请日:2005-12-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于薄膜传质表征技术领域,具体涉及一种表征金属有机双层薄膜传质动力学过程的方法。本发明引入透射光谱法以建立适合纳米尺度膜传质动力学过程的表征方法,表征尺度在5-20nm及以上范围。该发明对于给出金属有机纳米膜体系的扩散参量,揭示纳米尺度异常传质现象,具有重要的科学和应用价值。
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公开(公告)号:CN1793847A
公开(公告)日:2006-06-28
申请号:CN200510111067.3
申请日:2005-12-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于薄膜传质表征技术领域,具体涉及一种表征金属有机双层薄膜传质动力学过程的方法。本发明引入透射光谱法以建立适合纳米尺度膜传质动力学过程的表征方法,表征尺度在5-20nm及以上范围。该发明对于给出金属有机纳米膜体系的扩散参量,揭示纳米尺度异常传质现象,具有重要的科学和应用价值。
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公开(公告)号:CN101684567B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN200810200342.2
申请日:2008-09-23
Applicant: 复旦大学
IPC: C25D13/02
Abstract: 本发明属铝合金表面改性技术领域,涉及提高铝合金抗蚀性能的方法。具体涉及一种电泳沉积稀土膜提高铝合金抗蚀性能的方法。本发明方法利用稀土离子有机物络合电泳的方法在铝合金表面沉积稀土薄膜,再经过烘烤在铝合金表面得到均匀的稀土氧化物薄膜。对铝合金样品处理后,在抛光的铝合金表面能观察到大量的金属间化合物相,而这些相常是优先腐蚀的位置。本方法制得的稀土薄膜能有效提高铝合金的抗腐蚀性能,具有重要的应用研究价值。
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公开(公告)号:CN101684567A
公开(公告)日:2010-03-31
申请号:CN200810200342.2
申请日:2008-09-23
Applicant: 复旦大学
IPC: C25D13/02
Abstract: 本发明属铝合金表面改性技术领域,涉及提高铝合金抗蚀性能的方法。具体涉及一种电泳沉积稀土膜提高铝合金抗蚀性能的方法。本发明方法利用稀土离子有机物络合电泳的方法在铝合金表面沉积稀土薄膜,再经过烘烤在铝合金表面得到均匀的稀土氧化物薄膜。对铝合金样品处理后,在抛光的铝合金表面能观察到大量的金属间化合物相,而这些相常是优先腐蚀的位置。本方法制得的稀土薄膜能有效提高铝合金的抗腐蚀性能,具有重要的应用研究价值。
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公开(公告)号:CN1800822A
公开(公告)日:2006-07-12
申请号:CN200510029332.3
申请日:2005-09-01
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明属于金属腐蚀评价技术领域,具体为一种评价材料耐点蚀性能的方法。本发明引入一个评价材料耐点蚀性能的参数——再钝化温度,电化学采用标准的三电极体系,并使用恒定外加电位下腐蚀电流密度-温度循环扫描法温度,测量材料的再钝化和临界点蚀温度。再钝化温度参数能够真实、客观的反映材料耐点蚀性能和点蚀再钝化性能,具有重要的研究价值,循环扫描方法能快速、直接、准确地测量材料的临界点蚀温度、再钝化温度等评价参数,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN100374845C
公开(公告)日:2008-03-12
申请号:CN200510029332.3
申请日:2005-09-01
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明属于金属腐蚀评价技术领域,具体为一种评价材料耐点蚀性能的方法。本发明引入一个评价材料耐点蚀性能的参数——再钝化温度,电化学采用标准的三电极体系,并使用恒定外加电位下腐蚀电流密度-温度循环扫描法温度,测量材料的再钝化和临界点蚀温度。再钝化温度参数能够真实、客观的反映材料耐点蚀性能和点蚀再钝化性能,具有重要的研究价值,循环扫描方法能快速、直接、准确地测量材料的临界点蚀温度、再钝化温度等评价参数,具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN1971262A
公开(公告)日:2007-05-30
申请号:CN200610119292.6
申请日:2006-12-07
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于薄膜传质表征技术领域,具体涉及一种原位表征金属薄膜氧化反应动力学过程的方法。其特点是引入方块电阻法以建立适合原位表征纳米尺度膜氧化动力学过程的方法,以克服传统的动力学过程表征手段在运用于薄膜体系时的局限性,表征尺度在10nm及以上纳米尺寸范围。本发明对于给出纳米体系金属薄膜的扩散参量,揭示纳米尺度异常传质现象,具有重要的科学价值。
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