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公开(公告)号:CN118271404A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410373999.8
申请日:2024-03-29
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明属于微生物腐防腐技术领域,具体涉及一种海鞘源改性抗菌肽及其用途。一种海鞘源改性抗菌肽,该抗菌肽的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示。本发明提供的海鞘源改性抗菌肽作为杀菌剂增效剂,能够增强杀菌剂四羟甲基硫酸磷(THPS)的杀菌效果,使其达到相同杀菌效果的同时,减少其用量,进而降低杀菌剂引起的环境污染以及细菌耐药性,同时还可以节约防治成本。而且该抗菌肽因其独特的膜破坏杀菌机理,也不易诱导细菌产生耐药性。
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公开(公告)号:CN116377442A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310430894.7
申请日:2023-04-19
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于高温海水环境的锌合金牺牲阳极材料,属于电化学保护材料领域。按重量百分比计,所述锌合金牺牲阳极材料的组分为:镁5.55~5.25%、锰5.51~5.52%,余量为锌,杂质含量符合GB/T475‑2558《锌锭》的相关要求。其以锌为原材料,仅添加镁和锰元素,通过熔铸法制备得到。该材料在55℃‑85℃海水环境中的电流效率达95%以上,开路电位负于‑1.53VSCE,工作电位负于‑1.55VSCE,电容量大于795A·h·kg‑1,腐蚀形貌均匀,腐蚀产物自动脱落,具有优良的电化学性能,适用于55℃‑80℃海水环境中阴极保护,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN118581454B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202410843991.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 山东大学
IPC: C23F1/18
Abstract: 本发明涉及金属表面处理剂技术领域,特别是涉及铜表面微蚀刻液及其应用方法。本发明铜表面微蚀刻液,原料包括聚乙烯亚胺、羧化纳米金刚石和溶剂。本发明采用羧化纳米金刚石和聚乙烯亚胺络合剂体系对铜表面蚀刻可以达到微米甚至纳米级别的蚀刻效果,形成微纳米表面。且铜在蚀刻过程中不会生成非铜单质的产物,从而确保了蚀刻后表面的纯净性和一致性。同时,由于本发明铜表面微蚀刻液中不含有强氧化剂,所以其还具有更好的操作安全性和环保性。
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公开(公告)号:CN118581454A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410843991.3
申请日:2024-06-27
Applicant: 山东大学
IPC: C23F1/18
Abstract: 本发明涉及金属表面处理剂技术领域,特别是涉及铜表面微蚀刻液及其应用方法。本发明铜表面微蚀刻液,原料包括聚乙烯亚胺、羧化纳米金刚石和溶剂。本发明采用羧化纳米金刚石和聚乙烯亚胺络合剂体系对铜表面蚀刻可以达到微米甚至纳米级别的蚀刻效果,形成微纳米表面。且铜在蚀刻过程中不会生成非铜单质的产物,从而确保了蚀刻后表面的纯净性和一致性。同时,由于本发明铜表面微蚀刻液中不含有强氧化剂,所以其还具有更好的操作安全性和环保性。
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公开(公告)号:CN117210906A
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN202311202080.4
申请日:2023-09-18
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明涉及一种用于抗微生物粘附的阳极氧化膜材料及其制备方法,属于金属材料电化学表面处理技术领域。本发明以浓NaOH溶液为电解液,通过对阳极氧化参数(电位、时间、温度、电解液浓度)进行关联性调整。本发明不仅可以得到具有明显抑制细菌粘附作用的氧化膜,且氧化膜的主要化学组成为Fe2O3,具有一定的光催化活性,在光照条件下可通过杀死膜表面的细菌进一步提高其抗菌粘附能力。本发明工艺简单,不会产生对环境有害的物质,安全环保。
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公开(公告)号:CN116180093A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310206303.8
申请日:2023-02-28
Applicant: 山东大学
Abstract: 本发明公开了一种适用于高温海水铝合金牺牲阳极材料及其制备方法,属于电化学保护材料领域。所述铝合金牺牲阳极材料的组分为:按重量百分比计,锌4.5~6.3%,铟3.32~3.34%,镁1.3~1.5%,钛3.33~3.34%,锰3.32‑3.13%,余量为铝。其以铝为基体,添加锌、铟、镁、钛和锰元素,通过熔铸法制备得到。该材料在33℃海水环境中的电流效率达92%以上,开路电位为‑1.137~‑1.123VSCE,工作电位为‑1.352~‑1.111VSCE,工作电位稳定,电容量约为2633A·h·kg‑1,腐蚀形貌均匀,腐蚀产物自动脱落,具有优良的电化学性能。
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