Abstract:
Metal nanowires with uniform noble metal coatings are described. Two methods, galvanic exchange and direct deposition, are disclosed for the successful formation of the uniform noble metal coatings. Both the galvanic exchange reaction and the direct deposition method benefit from the inclusion of appropriately strong binding ligands to control or mediate the coating process to provide for the formation of a uniform coating. The noble metal coated nanowires are effective for the production of stable transparent conductive films, which may comprise a fused metal nanostructured network.
Abstract:
This invention provided an aqueous coating composition for metal surface pre-treatment comprising: (i) at least one organosilane with at least one hydrolyzable substituent; (ii) at least one water soluble and/or water dispersible silane-functional oligomer; (iii) at least one water-soluble compound of the elements Zr and/or Ti; The resultant sol-gel coating composition reveals an extended shelf life and after surface pre-treatment using the invented coating compositions the metal substrates have higher resistance to corrosion, humidity and solvent and at the same time have better surface conductivity and paintability.
Abstract:
Nanocomposite magnetic materials, methods of manufacturing nanocomposite magnetic materials, and magnetic devices and systems using these nanocomposite magnetic materials are described. A nanocomposite magnetic material can be formed using an electro-infiltration process where nanomaterials (synthesized with tailored size, shape, magnetic properties, and surface chemistries) are infiltrated by electroplated magnetic metals after consolidating the nanomaterials into porous microstructures on planar substrates. The nanomaterials may be considered the inclusion phase, and the magnetic metals may be considered the matrix phase of the multi-phase nanocomposite.
Abstract:
Provided is a nickel (Ni)-copper (Cu) plated high-carbon steel wire for springs. The Ni-Cu plated high-carbon steel wire includes a core wire that includes a high-carbon steel wire; and a Ni-plating layer and a Cu player which are sequentially plated on a surface of the core wire and then are drawn.
Abstract:
Method (100) for preventing corrosion in a component (1) of a turbo-machine having a metal substrate (5) made of carbon steel, low alloy steel and stainless steel includes: -a first deposition step (110) of depositing a first metallic layer (2a) on the substrate (5) by electroplating; -a second deposition step (120) of depositing at least a second layer (2b) of a nickel alloy on the first layer (2a) by electroless plating; -at least one thermal treatment (140) step after the deposition steps (110, 120), said thermal treatment (140) being applied at a temperature (T) and for a time (t) depending on the overall thickness of the layers (2a, 2b), the value of said temperature (T) being directly proportional to the thickness, the value of said time (t) being inversely proportional to the temperature (T).
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Beschichtung von Oberflächen, eine entsprechende Beschichtung sowie die Verwendung der nach diesem Verfahren beschichteten Gegenstände. Erfindungsgemäß wird die Aufgabe gelöst durch ein Verfahren zum Beschichten von metallischen Oberflächen von Substraten umfassend die Schritte oder bestehend aus den Schritten: I. Bereitstellen eines Substrats mit einer gereinigten, metallischen Oberfläche, II. Kontaktieren und Beschichten metallischen Oberflächen mit einer wässerigen Zusammensetzung in Form Dispersion oder/und Suspension, IX. gegebenenfalls Spülen der organischen Beschichtung und X. Trocknen oder/und Einbrennen der organischen Beschichtung oder XI. gegebenenfalls Trocknen der organischen Beschichtung und Beschichten mit einer gleichartigen oder weiteren Beschichtungszusammensetzung vor einem Trocknen oder/und Einbrennen, dadurch gekennzeichnet, dass in Schritt II die Beschichtung mit einer wässerigen Zusammensetzung in Form Dispersion oder/und Suspension erfolgt, wobeieiner Dispersion aus filmbildenden Polymeren und/oder einer Suspension aus filmbildenden anorganischen Partikeln mit einem Feststoffgehalt von 2 bis 40 Gew.-% und einer mittleren Partikelgröße von 10 bis 1000 nm mindestens ein anionischer Polyelektrolyt in einer Menge von 0,01 bis 5,0 Gew.-% bezogen auf die gesamte Masse des resultierenden Gemisches zugesetzt wird, wobei die wässerige Zusammensetzung einen pH-Wert im Bereich von 4 bis 11 aufweist und eine Beschichtung auf Basis eines ionogenen Gels ausbildet, welches aus der metallischen Oberfläche herausgelöste Kationen bindet und diese Kationen aus einer Vorbehandlungsstufe oder/und aus der Kontaktierung im Schritt II stammen.