一种多功能抗菌性薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN107858683A

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201711238416.7

    申请日:2017-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种多功能抗菌性薄膜,包括基体,基体上覆盖一层银膜,银膜上覆盖一层TiO2纳米颗粒,TiO2纳米颗粒上覆盖一层聚四氟乙烯膜,聚四氟乙烯膜的表面设置有凹槽。本发明采用的银膜,可以使反射率达到99%,增强了杀菌效果;采用的TiO2纳米颗粒直径为20-30nm,可以在纳秒、皮秒的时间内产生OH-和O2-等自由基负离子,攻击周围的细菌。采用的聚四氟乙烯膜,具有优良的化学稳定性、耐腐蚀性、高润滑、不粘性、电绝缘性和良好的抗老化耐力,能在+250℃至-180℃的温度下长期工作,保证了薄膜的使用寿命;采用纳米压印方式制备的凹槽,增大了比表面积,使得杀菌效果提高。

    一种钛合金表面DLC涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119710537A

    公开(公告)日:2025-03-28

    申请号:CN202411985398.9

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本申请属于金属表面处理技术领域,公开了一种钛合金表面DLC涂层的制备方法,包括对钛合金基底进行清洗和烘干、激光抛光处理、激光织构处理、去毛刺处理以及DLC涂层沉积等步骤;通过在氮气气氛中进行激光抛光处理,实现了钛合金表面的晶粒细化和TiN晶体的生成,为DLC涂层提供了一个硬度适中的过渡层,缓和了钛合金与DLC涂层的硬度差,减少外力或温度变化时产生的应力差与应力集中现象,增强结合力;同时,通过激光织构处理产生的微观结构增加了DLC涂层与钛合金基底的接触面积,并形成机械嵌合结构,进一步增强了DLC涂层的附着力;因此能够有效提高DLC涂层和钛合金基底之间的结合力。

    磁水双约束脉冲激光冲击强化方法及系统

    公开(公告)号:CN114990323B

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202210426230.9

    申请日:2022-04-21

    Abstract: 本申请涉及齿轮表面改性技术领域,尤其是涉及一种磁水双约束脉冲激光冲击强化方法及系统,磁水双约束脉冲激光冲击强化方法包括如下步骤:对渗碳淬火齿轮试样的齿面进行清洗及吹干;将渗碳淬火齿轮试样的待强化齿面置于磁场中;在待强化齿面布置吸收层及流体约束层,且吸收层紧贴在待强化齿面设置,而后对待强化齿面进行激光冲击强化处理;测试处理后的齿面的表面的硬度\粗糙度,若不满足预设要求,则调节参数并再次进行激光冲击处理,直至硬度值、粗糙度值满足预设要求为止。可见,采用磁/水双约束脉冲激光冲击强化技术对渗碳淬火齿轮的待强化齿面进行强化处理,提高了齿轮抗胶合能力的效果。

    一种聚乳酸/低密度聚乙烯共混物的配方及制备方法

    公开(公告)号:CN115386207A

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210931396.6

    申请日:2022-08-04

    Abstract: 本发明涉及一种聚乳酸/低密度聚乙烯共混物的配方及制备方法,聚乳酸70~90份;低密度聚乙烯为30~10份;在聚乳酸、低密度聚乙烯质量比之和为100份的基础上,加入2~4份的有机改性纳米蒙脱土。将PLA和Nano‑OMMT分别在70~80℃下,置于电热鼓风干燥箱中烘干10~12个小时,除去原料中的游离水和吸附水。在双螺杆挤出机中进行混合制备混合材料体系,挤出造粒;将挤出造粒的物料注塑成拉伸、冲击标准样条。由于nano‑OMMT的插层作用,在一定程度上提高PLA/LDPE混合物的韧性,nano‑OMMT混合物的断裂伸长率和冲击强度较未填充的共混物分别提高了约133%和136%。

    一种微纳米颗粒增强的高铟铜基活性钎料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110640351B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN201910909972.5

    申请日:2019-09-25

    Abstract: 一种微纳米颗粒增强的高铟铜基活性钎料,包括以下重量份数原料:85~95份基础组元、2.5~9份活性组元、0.1~1份微量组元和2~5份微纳米增强颗粒;其制备方法为:称重备料、高频感应熔炼中间合金、真空熔炼钎料、常规加工成丝状或带状活性钎料。本发明配方设计合理,性价比高,所述基础组元按重量份包括5~15份铟、3~8份锡、1~3份锰、1~5份磷、0.5~3份锑、0.5~5份硅、0.5~5份锗和余量铜,通过铟、磷复合代锡的方法,不仅降低了铜基活性钎料的熔化温度,还提高了钎料的塑性、改善钎料加工性能;通过添加微纳米颗粒,提高了钎料和钎焊接头的强度。

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