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公开(公告)号:CN119571335A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411744145.2
申请日:2024-11-30
Applicant: 西安文理学院
Abstract: 本发明公开了泡沫铝合金牺牲阳极‑固体缓蚀剂互穿复合材料及制备方法,涉及防腐材料技术领域,在金属铝合金溶液中依次加入细化剂、精炼剂、除渣剂,将泡沫铝合金浸入固体缓蚀剂悬浮液中,真空干燥环境下抽真空;对抽抽真空后固体缓蚀剂悬浮液进行热处理,保温去除缓蚀剂悬浮液中溶剂,利用泡沫金属的大比表面积增大牺牲阳极的电容量,提高电流效率,同时在开孔铝合金中互穿固体缓蚀剂,随着缓蚀剂的不断释放,不仅可以解决阳极表面污损附着问题,同时可以发挥牺牲阳极和缓蚀剂的双重防腐作用,达到高效抑制金属构件腐蚀失效的目的。
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公开(公告)号:CN119286298A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411413380.1
申请日:2024-10-11
Applicant: 洛阳船舶材料研究所(中国船舶集团有限公司第七二五研究所)
Abstract: 本发明提供了一种改性二氧化钛纳米粒子的制备方法及其应用,包括如下步骤:步骤一、WO3的前驱体溶液制备;步骤二、将锐钛矿TiO2纳米微球粉末加入步骤一的WO3的前驱体溶液,并加入分散剂和草酸二水合物,随后依次进行超声分散和机械搅拌,获得浑浊混合液;步骤三、将步骤二获得的混合液进行水热反应,离心分离获得固体产物,并依次用去离子水和乙醇洗涤三次后,进行干燥;步骤四、将步骤四干燥后得到的固体产物煅烧2~3小时,冷却后进行研磨,得到TiO2/WO3纳米复合粒子。本发明获得的TiO2/WO3纳米复合粒子,增强了TiO2和WO3的界面结合,有助于提升光辐照下光生载流子的分离效率,具有良好的光吸收性能,光吸收带边扩展至476nm,吸光度显著提升,能够用于光阳极填料制备光生阴极防腐涂料的制备。
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公开(公告)号:CN118957476A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411444426.6
申请日:2024-10-16
Applicant: 冷水江天宝实业有限公司
IPC: C23C2/06 , C23C2/02 , C22C38/02 , C22C38/32 , C21D3/04 , C21D1/18 , C21D1/60 , C21D1/74 , C22C18/00 , C23F13/14
Abstract: 本发明涉及镀锌钢材料技术领域,提供了一种高强度热浸镀锌钢、制备方法及其在制紧固件的应用;制备方法包括以下步骤:S1:清洗;S2:阶梯升温,淬火处理;S3:在出料后1h内依次进行酸洗、水洗、助镀处理;S4:热浸镀锌,再依次进行离心脱锌、水冷、出料处理;热浸镀锌钢包括碳钢层以及位于碳钢层上的过渡层和镀锌层,过渡层中包含ζ‑FeZn13、δ‑FeZn10和Fe2B;本发明采用精确控制的阶梯升温、淬火和热浸镀锌工艺,实现了优异的界面结合强度和耐腐蚀性能,并通过形成晶格匹配界面和特殊的微观结构,解决了传统热浸镀锌钢界面结合强度不足的问题。
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公开(公告)号:CN118726986B
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411203957.6
申请日:2024-08-30
Applicant: 西南石油大学
IPC: C23F13/14 , C22C21/10 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/58 , C22C38/44 , C22C38/54 , C22C38/50 , B22F9/04 , C23C24/10 , E21B17/00 , E21B17/10 , E21B41/02
Abstract: 本发明属于石油与天然气工程钻井技术领域,具体涉及一种防腐耐磨钻杆及其制备方法。所述防腐耐磨钻杆包括钻杆主体、牺牲阳极和耐磨带;所述牺牲阳极包括牺牲阳极1、牺牲阳极2、牺牲阳极3和牺牲阳极4,在密度为1.2~2.5g/cm3、氯离子含量为1200~180000mg/L、温度为30~120℃的钻井液腐蚀环境中的开路电位为‑1.31~‑1.10V,工作电位为‑1.21~‑0.98V,电流效率大于80%;所述耐磨带包括耐磨带1、耐磨带2、耐磨带3,其表面硬度均大于750HV0.1,本发明制备得到的防腐耐磨钻杆可实现钻杆防腐与耐磨双重保护,确保钻杆持久耐用。
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公开(公告)号:CN118581461A
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202410786937.X
申请日:2024-06-18
Applicant: 山东建筑大学 , 山东正晨科技股份有限公司
Abstract: 本发明实施例提供一种基于牺牲阳极的地埋式电化学防腐阴极保护耦合装置,属于光伏安全领域。该装置包括:牺牲阳极、光伏板阴极、耦合装置、参比电极以及连接件;其中,在光伏板螺旋桩布置所述牺牲阳极,耦合装置用于连接牺牲阳极和光伏板阴极,确保电子流的稳定传输,参比电极用于监测土壤电位,以确保牺牲阳极的保护效果,连接件用于固定牺牲阳极和参比电极在边坡土体中。通过牺牲阳极的防腐作用,将光伏板金属部分作为阴极,利用牺牲阳极的阳极溶解来提供保护电流,从而防止光伏板金属部分的电化学腐蚀,提高耐久性。同时,参比电极用于监测土壤电位,确保牺牲阳极的保护效果达到最佳状态。
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公开(公告)号:CN118531406A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310281590.9
申请日:2023-03-22
Applicant: 崇浩光电科技股份有限公司
Inventor: 陈正雄
Abstract: 一种化学电池阳极的铝合金复合材料,以该铝合金复合材料的重量百分比为100wt%计,该铝合金复合材料包含:3至10wt%的锌、0.05至5wt%的锡、0.05至5wt%的铟、0.05至5wt%的铋,及余量的铝。此外,本发明还提供一种由该铝合金复合材料制得的铝合金阳极,该铝合金阳极具有沿晶粒的晶界析出的析出物,且该析出物是含有铝(Al)‑铟(In)‑铋(Bi)的介金属化合物。
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公开(公告)号:CN111154375B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202010021561.5
申请日:2013-07-12
Applicant: 赫普有限公司
Inventor: 萨尔瓦多·科洛米纳斯图图绍斯 , 桑蒂亚戈·阿里亚斯科多拉尔 , 托本·尚德尔 , 托马斯·阿兰布拉雷东多 , 安德烈亚斯·伦德唐·保尔森
IPC: C09D163/00 , C09D183/08 , C09D183/04 , C09D5/10 , C09D5/24 , C09D7/61 , C23F13/14
Abstract: 本发明涉及包含空心玻璃球和导电颜料的防腐蚀锌底漆涂料组合物。本发明的涂料组合物特别适用于保护铁和钢结构。特别地,本发明涉及的涂料组合物包含:a)粘合剂体系,b)锌颗粒,c)空心玻璃微球,以及d)导电颜料。本发明还涉及包含所述组合物的套件,所述组合物的应用方法以及涂覆有所述组合物的金属结构。
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公开(公告)号:CN118460944A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410492725.0
申请日:2024-04-23
Applicant: 南方科技大学
Abstract: 本发明公开了一种抑制镁合金腐蚀和电偶腐蚀的锌合金镀层及其制备方法,所述制备方法包括以下步骤:制备锌合金熔融镀液,所述锌合金熔融镀液包括金属锌、金属铝和金属镁;对镁合金基底进行预热处理;将经预热处理的镁合金基底浸入所述锌合金熔融镀液中进行浸镀处理,浸镀过程中,所述锌合金熔融镀液的温度为350~380℃,在保护性气氛中保持20~30s取出或留在镀液中,冷却,得到所述抑制镁合金电偶腐蚀的锌合金镀层;或,将温度为350~380℃的所述锌合金熔融镀液浇筑至经预热处理的镁合金基底表面,在保护性气氛中保持20~30s,冷却,得到所述抑制镁合金电偶腐蚀的锌合金镀层。本发明镁合金基底不因高温而发生相组成变化,耐蚀性能得到了提高,特别是抗电偶腐蚀性能。
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公开(公告)号:CN118166360A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410483936.8
申请日:2024-04-22
Applicant: 中南大学
Abstract: 本发明涉及金属腐蚀与防护材料技术领域,特别是涉及一种高电流效率多元铝合金牺牲阳极及其制备方法,高电流效率多元铝合金牺牲阳极按质量百分比计包括以下组成成分,Zn 2.5%~5.5%,In 0.01%~0.08%,Mg 1%~2%,Sn 0.05%~0.3%,Bi 0.03%~0.3%,余量为Al和杂质元素,杂质元素中Fe≤0.03%,Si≤0.05%,Cu≤0.001%。本发明采用上述技术方案,得到的高电流效率多元铝合金牺牲阳极具有腐蚀产物易脱落、放电溶解均匀,以及电流效率高、实际电容量大等特点。
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公开(公告)号:CN115198277B
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202210755915.8
申请日:2022-06-30
Applicant: 中国船舶重工集团公司第七二五研究所
Abstract: 本发明属于金属材料腐蚀防护技术领域,具体涉及一种深海用Zn‑Li系合金牺牲阳极及其制备方法,Zn‑Li系合金牺牲阳极的组分包括Li、合金化元素和Zn,在深海低温、低溶解氧和高压环境中的下开路电位为‑1.18至‑1.02V,工作电位为‑1.12至‑0.94V,电流效率大于90%,具有良好的活化性能力,腐蚀产物易脱落,溶解形貌均匀无明显局部腐蚀,满足深海金属海工装备的阴极保护要求;Zn‑Li系合金牺牲阳极制备方法的工艺过程包括真空熔炼和热处理两个步骤,首次将活性最高的金属元素Li加入Zn合金牺牲阳极中,Li在液体环境中极易离子化,可显著提高锌阳极在深海低温、低溶解氧和高压环境中的活性,不含Cd等有毒元素,利于环境保护,是理想的深海用金属牺牲阳极。
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