一种氟碳复合介电涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN115957954B

    公开(公告)日:2023-11-14

    申请号:CN202211558029.2

    申请日:2022-12-06

    摘要: 本发明公开了一种氟碳复合介电涂层及其制备方法与应用,属于涂层技术领域,具体制备方法包括以下步骤:(1)对金属基底喷砂处理,再洗涤表面后,喷涂聚合物乳液,烧结后得到氟碳涂层;(2)将金属粉末与聚合物乳液混合均匀后,喷涂至所述氟碳涂层上,再次烧结,最后利用等离子体技术处理,得到氟碳复合介电涂层。同时公开了利用上述制备方法制备得到的氟碳复合介电涂层及其在浸没式水冷技术中的应用。本发明提供的氟碳复合介电涂层能够在保证介电性的前提下,得到了氟碳复合介电涂层,达到了强化传热的效果,能够应用到浸没式水冷技术中。此外,本发明提供的制备方法简单,成本低廉,利于进行推广使用。

    一种利用微通道快速扩散及纳米线吸附的梯级深度除湿方法

    公开(公告)号:CN110327744A

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201910584593.3

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: B01D53/26

    摘要: 一种利用微通道快速扩散及纳米线吸附的梯级深度除湿方法,具体涉及一种利用金属微通道内露点冷凝相变的初步除湿和长有纳米线的微通道吸附进一步深度除湿的工艺技术,能够实现将气体相对湿度降至0.1%以下(20°C)的效果,其属于超低湿度调节领域。两种微通道高度不高于1 mm,纳米线结构采用电镀的方法电镀而成,纳米线直径1~1000 nm,高度1~50μm。本发明利用微通道内水分子快速扩散的优势,耦合纳米线的吸附特性实现了深度脱湿。

    一种聚乙烯醇亲水涂层的制备工艺

    公开(公告)号:CN103332961A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310254464.0

    申请日:2013-06-24

    IPC分类号: C04B41/48

    摘要: 一种聚乙烯醇防雾涂层的制备工艺,属于表面改性领域。其将具有防雾作用的物质聚乙烯醇涂覆到基材表面,这种涂层不但与基材的结合力较好,并且不影响基材原有的透光性。本发明的效果和益处是:采用偶联剂引入官能团将基材表面和聚乙烯醇连接在一起制备防雾表面,得到的表面克服了单纯聚乙烯醇在水中浸泡后发生溶胀脱落的缺点,具有较好的耐水性和结合力。

    一种低温海水淡化工艺方法及装置

    公开(公告)号:CN102531256B

    公开(公告)日:2013-09-04

    申请号:CN201010621743.2

    申请日:2010-12-24

    IPC分类号: C02F9/10 C02F103/08

    摘要: 本发明涉及一种低温海水淡化工艺方法及装置;海水加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺后进入多介质过滤器;海水经预热到43℃,调节pH值至4.3,加酸后进入脱气塔,脱除海水中的二氧化碳和溶解氧;海水经加氢氧化钠、还原剂亚硫酸钠、有机硅系消泡剂后进入微滤器,除去小分子有机物质;加入有机磷系缓蚀阻垢剂后入预热器管程加热到72.4℃,进入蒸发器蒸发;蒸发器出口的海水入首个多效蒸发塔使海水浓缩;入第二个多效蒸发塔进一步完成海水浓缩,在第二个多效蒸发塔第六效壳程出口得到淡水经冷凝器冷凝后进入产品水罐;本工艺获锅炉用除盐水,氧气含量小于3ppb,二氧化碳含量小于3ppm,在预热蒸发过程中,还减轻或抑制了污垢生长的可能。

    一种低温海水淡化工艺方法及装置

    公开(公告)号:CN102531256A

    公开(公告)日:2012-07-04

    申请号:CN201010621743.2

    申请日:2010-12-24

    IPC分类号: C02F9/10 C02F103/08

    摘要: 本发明涉及一种低温海水淡化工艺方法及装置;海水加聚合氯化铝和聚丙烯酰胺后进入多介质过滤器;海水经预热到43℃,调节pH值至4.3,加酸后进入脱气塔,脱除海水中的二氧化碳和溶解氧;海水经加氢氧化钠、还原剂亚硫酸钠、有机硅系消泡剂后进入微滤器,除去小分子有机物质;加入有机磷系缓蚀阻垢剂后入预热器管程加热到72.4℃,进入蒸发器蒸发;蒸发器出口的海水入首个多效蒸发塔使海水浓缩;入第二个多效蒸发塔进一步完成海水浓缩,在第二个多效蒸发塔第六效壳程出口得到淡水经冷凝器冷凝后进入产品水罐;本工艺获锅炉用除盐水,氧气含量小于3ppb,二氧化碳含量小于3ppm,在预热蒸发过程中,还减轻或抑制了污垢生长的可能。

    消除生物组织玻璃化法保存低温断裂的两步降温方法

    公开(公告)号:CN101463340B

    公开(公告)日:2012-05-16

    申请号:CN200810190930.2

    申请日:2008-12-31

    IPC分类号: C12N5/00

    摘要: 本发明是消除生物组织玻璃化法保存低温断裂的两步降温方法,属于生物医学技术领域。两步降温是指首先在冷氮气中降温然后再转移至液氮。通过两步降温技术,可以适度地减小样品的降温速率,则可以减弱样品内的热应力,进而有望消除低温断裂;同时仍能保证样品的玻璃化。在执行两步降温时,应遵循以下操作:在降温的第一步,将样品置于氮气中-196~-135℃的温度范围内,在-80~4℃温度范围的降温速率应为10~30℃/min,以保证冻存样品在降温过程中实现玻璃化;当温度降到-196~-100℃范围内,即可将冻存对象浸入液氮,降温速率应为0~165℃/min,以避免溶液主体部分的断裂。实现两步降温的设备简单,主要包括杜瓦瓶或类似设备以及温度测量装置。

    用于蒸发冷凝的板式换热元件

    公开(公告)号:CN101639332B

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN200910013558.2

    申请日:2009-08-26

    IPC分类号: F28F3/08 F28F9/007

    摘要: 一种用于蒸发冷凝的板式换热元件,属于工程热物理及能源与利用技术领域。其特征是元件的换热区上布有特别设计的强化传热构造,向冷凝侧凸起的构造起固定和扰流的作用。向蒸发侧凸起的构造具有内凹陷构型,能够形成更多的核化点,构造与板片之间具有针对工作液体设计的具有微尺度效应的狭缝,构造的高度为根据工作液体的脱离直径和毛细长度特征值计算的优化值,使得产生的汽泡脱离核化点后在板片间滑移的过程中继续吸热长大从而带走更多的热量,并且使所经过的表面更新,加速了液体的对流。本发明的效果和益处是提供的元件组成的蒸发冷凝器为直接浸没式,具有换热系数高,拆洗方便,不易腐蚀和能耗低的优点。

    一种高温电化学工作电极的制备方法

    公开(公告)号:CN101825600A

    公开(公告)日:2010-09-08

    申请号:CN201010180710.9

    申请日:2010-05-19

    IPC分类号: G01N27/30

    摘要: 一种高温电化学工作电极的制备方法,属于电化学腐蚀测量及材料表征技术领域。其特征在于:将焊接好的双电极固定于底座中,将适当尺寸的PVC管与底座连接,并用铝箔密封,利用常用硅酸盐水泥为封装材料,利用普通PVC管为灌注磨具封装,最后高温软化剥离PVC管,制备了抗腐蚀性强、可耐高温的高温工作电极。且整个工作电极分为2个工作检测部分,便于高温腐蚀条件下电化学噪音的监测。本发明的效果和益处是成本低廉、工艺简单、操作易行,有利于高温腐蚀条件下腐蚀过程、材料腐蚀性能的实时、准确的监测。本发明适用于不锈钢、碳钢等一切可以作为电化学检测的金属基体,可应用在腐蚀性环境下的规律测量、机理考察及材料性能的表征中。

    原儿茶酸在促进神经干细胞体外增殖及诱导分化方面的用途

    公开(公告)号:CN100560718C

    公开(公告)日:2009-11-18

    申请号:CN200710011030.2

    申请日:2007-04-16

    IPC分类号: C12N5/08 A61K35/30 A61P25/00

    摘要: 本发明属于细胞生物学和药理学技术领域,涉及一种中药单体化合物的用途,特别涉及原儿茶酸在促进神经干细胞体外增殖及诱导分化方面的新用途。其特征在于:制备神经干细胞移植治疗神经退行性疾病药物中的应用;制备修复损伤神经组织及功能重建的神经营养素和细胞分化剂中的应用;构建高效率的药物筛选模型,并利用该模型进行药物药效的初步筛选与评价中的应用。本发明确定了原儿茶酸的新的药理活性,为中药的防治作用提供物质基础,同时也为开发拥有自主知识产权的新药提供借鉴。

    一种抗腐蚀性复合SiO2膜的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN101033542A

    公开(公告)日:2007-09-12

    申请号:CN200610155919.3

    申请日:2006-12-31

    IPC分类号: C23C18/12 C23C18/04

    摘要: 本发明属于金属表面改性与防腐技术领域,涉及金属表面耐腐蚀性薄膜的制备方法。其特征在于改进高温水热法,采用钠-钙玻璃为主要硅源,LiBr溶液同时作为硅溶剂和金属基体活化剂,使金属基体活化与SiO2沉积同时进行,边活化边沉积的工艺使得膜层的成分有效的穿插,无需后续热处理,制备耐温、抗腐蚀的无机抗腐蚀性薄膜。该膜层主要成分为SiO2和铁及铬的氧化物,调节基体的活化速度和硅的沉积速度,可以制备不同成分含量的氧化膜。本发明的效果和益处是制备的薄膜厚度在3-15μm,可明显提高换热表面的耐腐蚀性,并对传热特性影响较小;应用于腐蚀性环境下的运输及储存设备中能提高耐蚀性,延长使用寿命。