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公开(公告)号:CN111826074B
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010658719.X
申请日:2020-07-09
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D175/06 , C09D5/08 , C09D7/62 , C09D7/63 , C09D7/65 , C09D163/02 , C09D163/00 , C23F11/14 , C23F11/16
Abstract: 本发明公开了一种基于氮化钛光热响应的双重自修复防腐涂层及其制备方法,其特征在于,该涂层由包覆纳米氮化钛并负载缓蚀剂的光热响应复合填料和形状记忆树脂组成。该涂层通过以下方法制得:首先将纳米氮化钛、缓蚀剂、致孔剂均匀混合,通过硅源物质水解制得光热响应复合填料;接着将复合填料以一定比例均匀分散到形状记忆树脂中,并在金属基材表面构建具有双重自修复效果的涂层体系。当涂层产生破损时,纳米氮化钛在光照下激发等离激元共振而产热,一方面促使树脂的形状记忆恢复,另一方面促进填料内缓蚀剂的快速释放,从而恢复涂层对金属的保护作用。本发明的制备工艺简单,生产成本低,涂层的耐蚀性和自修复性能良好,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112409918A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN202011192780.6
申请日:2020-10-30
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D183/04 , C09D171/00 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/63 , C09D7/65 , B05D5/00 , B05D7/24
Abstract: 本发明公开了一种磁响应动态自分泌涂层及其制备方法与使用方法,属于表面防护领域。所述涂层包括底漆、中间漆及面漆三层膜层,底漆用以增强涂层与基底附着力,中间漆掺杂磁性填料并含有润滑油,可在交变磁场条件下发生形变振动;中间漆膜层中添加有造孔剂,底部微孔尺寸较大而上部微孔尺寸较小,使得润滑油可大量贮存在微孔中同时有利于朝表面扩散;面漆外部为微纳粗糙结构,当润滑油渗透到表层时形成超滑表面。该涂层可快速响应磁场,形成微振动表面,挤压内部油囊变形分泌润滑油。超滑表面与动态表面的协同效应,大大增强防腐蚀防污防护功能,极大延长超滑表面服役寿命。本发明对防污技术的开发具有重大启示意义。
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公开(公告)号:CN108559357B
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201810345588.2
申请日:2018-04-17
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D7/65 , C09D7/63 , C09D5/08
Abstract: 一种热响应复合自修复涂层及其制备方法,属于自修复高分子涂层材料领域。涂层由环氧树脂,环氧固化剂,微球壳材和缓蚀剂组成。其中微球壳材与缓蚀剂的质量比为3:1.5~2.5,微球占涂层质量的2‑30%。制备方法是将环氧树脂与缓蚀剂微球混合后加入固化剂搅拌均匀得到混合溶液;最后将得到的混合溶液均匀涂布于基底材料上固化,得到自修复复合涂层。本发明涂层的制备工艺简单,且涂层具有多次修复性能,涂层缺陷经过自修复后,使涂层恢复对水分、氧气、Cl‑等腐蚀性介质的屏蔽能力。
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公开(公告)号:CN110064075B
公开(公告)日:2020-10-13
申请号:CN201910329783.0
申请日:2019-04-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种在医用金属表面制备纳米银/D‑半胱氨酸抗菌涂层的方法。对医用金属依次使用丙酮、乙醇、去离子水进行超声处理;配置多巴胺溶液,将医用金属置于多巴胺溶液浸泡,取出后超声去除表面非稳定附着的多巴胺颗粒,然后再置于硝酸银溶液中浸泡,即在医用金属表面形成聚多巴胺‑纳米银涂层;随后将负载纳米银颗粒的医用金属置于D‑半胱氨酸溶液反应,即可获得。上述方法制备的复合纳米结构工艺简单、易行,具有高效光谱的抗菌及抗生物膜粘附的功效,同时具有良好的生物相容性,这对于开发新型体内植入材料具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN111122546A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN202010003118.5
申请日:2020-01-02
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种缓蚀剂分子的定性、半定量检测方法。本发明利用表面增强拉曼效应放大金属及其合金表面吸附的缓蚀剂分子的拉曼光谱信号,实现缓蚀剂分子的定性和半定量检测,所述方法首先将金属及其合金浸泡在一定浓度的缓蚀剂溶液中,一段时间后将试样拿出,在其表面沉积或覆盖一层等离激元纳米材料薄膜,之后利用拉曼光谱仪检测试样表面吸附的缓蚀剂分子的拉曼信号。本发明利用表面增强拉曼效应显著放大缓蚀剂分子的拉曼信号,可以实现微量、痕量缓蚀剂的高灵敏度检测,本发明有助于促进缓蚀机理的深入分析,这在腐蚀与防护研究领域具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110530786A
公开(公告)日:2019-12-03
申请号:CN201910838522.1
申请日:2019-09-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: G01N17/02
Abstract: 本发明提供了一种原位观测钢材表面局部腐蚀萌生过程的装置,属于腐蚀技术领域。由试验架、反应容器、溶液蠕动加注系统和高速摄像系统组成。工作台(1)上装有支撑架(2),支撑架上固定高速摄像仪(3);反应容器(6)内含有带螺纹可旋转调节高度的试样台(7),反应容器和可蠕动添加溶液的加注系统(13)连接。优点在于可原位实时地观测材料中夹杂物(析出相)等微观组织结构在诱发局部腐蚀萌生过程中腐蚀形貌的变化,可以用来研究不同金属材料中夹杂物或析出相等微观组织诱发局部腐蚀萌生的过程和机理。试验装置操作简便,数据准确可靠,可广泛应用于不同金属的腐蚀研究中。
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公开(公告)号:CN110157312A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910369072.6
申请日:2019-05-05
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D175/04 , C09D133/02 , C09D125/06 , C09D129/04 , C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明公开了一种具有光热效应的自修复涂层及其制备和应用方法,其特征在于,该涂层由质量分数为0.3%~5.0%的氮化钛纳米颗粒和余量的树脂组成。该涂层通过以下方法制得:首先将氮化钛纳米颗粒均匀分散在树脂中,之后旋涂、喷涂或刮涂于基材表面,固化后得到具有光热效应的自修复涂层。上述方法制备的氮化钛-树脂复合涂层具有良好的耐蚀性;当涂层表面产生破损时,纳米氮化钛在光照下激发等离激元共振,可直接将光能转化为热能,从而促进有机物熔融并愈合损伤界面,恢复涂层对基体的保护作用。本发明的制备工艺简单,生产成本低,涂层的耐蚀性和自修复性能良好,并且可以重复多次自修复,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110064075A
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201910329783.0
申请日:2019-04-23
Applicant: 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种在医用金属表面制备纳米银/D-半胱氨酸抗菌涂层的方法。对医用金属依次使用丙酮、乙醇、去离子水进行超声处理;配置多巴胺溶液,将医用金属置于多巴胺溶液浸泡,取出后超声去除表面非稳定附着的多巴胺颗粒,然后再置于硝酸银溶液中浸泡,即在医用金属表面形成聚多巴胺-纳米银涂层;随后将负载纳米银颗粒的医用金属置于D-半胱氨酸溶液反应,即可获得。上述方法制备的复合纳米结构工艺简单、易行,具有高效光谱的抗菌及抗生物膜粘附的功效,同时具有良好的生物相容性,这对于开发新型体内植入材料具有重要的应用价值。
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公开(公告)号:CN108047884A
公开(公告)日:2018-05-18
申请号:CN201711387946.8
申请日:2017-12-20
Applicant: 北京科技大学
IPC: C09D163/00 , C09D5/24 , C09D7/61
Abstract: 本发明涉及一种超疏水表面涂层及其制备方法,所述超疏水表面涂层由包含环氧树脂、环氧固化剂、环氧溶剂和碳纳米管的超疏水溶液在基底材料上喷涂后得到的。本发明的超疏水表面涂层具有材料易得、自清洁、防覆冰等优点,制备工艺简单,便于大规模生产与应用,属于高分子涂层材料领域。
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公开(公告)号:CN105063495B
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201510549858.8
申请日:2015-08-31
Applicant: 北京科技大学
CPC classification number: C23C10/40 , C22C38/02 , C22C38/04 , C22C38/20 , C22C38/22 , C22C38/28 , C23C10/60
Abstract: 本发明提供一种耐氯离子腐蚀的不锈钢钢筋的制备方法,属于耐蚀材料技术领域。该方法具体为选择钢筋原胚,对待处理的钢筋原胚表面进行除油、除锈、水洗和干燥处理,对于表面只有轻微锈蚀的钢筋原胚也可直接进行喷砂或喷丸处理,将钢筋原胚置于含铬的环境中,在一定温度下保温一定时间,使得环境中的铬能扩散到钢筋原胚表面形成含铬的扩散层,扩散层中Cr重量含量超过12%的区域即满足不锈钢的基本成分要求,该区域为本发明所述的有效扩散层;对经热扩散处理后的钢筋进行冷却处理。本发明预制了一种钢筋原胚,优化了一种热扩散技术,本发明的不锈钢钢筋耐氯离子腐蚀性优于316L不锈钢钢筋。
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