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公开(公告)号:CN115093769A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210717510.5
申请日:2022-06-23
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D163/02 , C09D133/00
Abstract: 本发明提供的一种有机抗氢渗透的涂料,组分及其质量百分含量为:还原氧化石墨烯浆料0.5%‑5%、第一有机溶剂5%‑30%、关键填料5%‑60%、其他填料1%‑10%、助剂1%‑5%、固化剂3%‑20%、其余为树脂。涂料的制备方法包括以下步骤:按照涂料中各物质含量称取各物质;将固化剂与第一有机溶剂搅拌再加入关键填料、其他填料、助剂后搅拌制备成混合物;将还原氧化石墨烯浆料加入到混合物中搅拌,形成第一组分;向树脂中加入消泡剂搅拌,形成第二组分;将第二组分加入到第一组分中搅拌,得到所述涂料。将涂料喷涂或刷涂在待涂覆试样的表面形成涂层。涂层具有良好的柔韧性、抗冲击性和结合力。
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公开(公告)号:CN115044875A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN115044868A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN115341166A
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202211276200.0
申请日:2022-10-19
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C23C8/08 , C23C8/02 , C25B11/052 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B1/04
Abstract: 本发明属于金属材料技术领域,具体公开了一种镍基硫化材料的制备方法,包括:基底材料预处理、在基底材料表层原位硫化、后处理。本发明采用原位硫化技术,即在基体材料表层原位生长出硫化物,以达到强化的目的,该制备工艺简便、易操作、成本低,且无需胶黏剂等其他辅助物质。制备的材料颗粒尺寸均匀、细小,热力学性能稳定,界面无污染、结合强度高,可直接用作电极材料。材料具有凹凸不平的表面,以提高材料比表面积,为电解水反应提供更多的催化活性位点,从而降低析氢过电位。此外,颗粒间较大的空隙也易于气体逃逸,解决气体难以排出的难题。
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公开(公告)号:CN114993889A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210930522.6
申请日:2022-08-04
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
Abstract: 一种金属表面阻氢涂层的氢渗透测试方法,包括:将金属基体的一面覆盖阻氢涂层,所述阻氢涂层为无机陶瓷涂层或者有机涂层;在阻氢涂层表面沉积铜、钯或者金薄膜;将金属基体的另一面镀镍,得到测试样品;将测试样品采用电化学氢渗透测试方法进行氢渗透测试,获得电流‑时间氢渗透曲线;根据获得的电流‑时间氢渗透曲线计算氢渗透系数。本发明可以解决有机涂层无法进行高温气相氢渗透测试,以及无机陶瓷涂层及有机陶瓷涂层不导电无法进行电化学氢渗透测试的问题。本发明提供的测试方法操作简单,相对于高温气相氢渗透成本更低,安全性强。
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公开(公告)号:CN115044868B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN115044875B
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
Applicant: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN116200763A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202211726759.9
申请日:2022-12-30
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C25B11/031 , C25B11/061 , C25B11/075 , C25B11/052 , C23C14/16 , C23C14/35 , C23C14/58 , C22C19/03 , C22C27/04
Abstract: 本发明涉及电极材料领域,具体涉及一种复合电极材料体系及其制备方法。本发明公开的复合电极材料体系创新性地在Ni基底与催化剂MoS2间设置了Ni‑Mo镀层和Mo镀层作为缓和层,利用Ni基底、Ni‑Mo镀层、Mo镀层、MoS2层之间的亲和性,可以大幅提高层与层之间的结合强度,从而解决了催化剂与基底界面结合强度低、气体溢出易引起的催化剂脱落、电极耐腐蚀性差等问题,进而可以达到延长电极工作寿命的效果。本发明通过对复合电极材料体系的制备流程和工艺参数的设计,进一步提高了复合电极材料体系的强度和稳定性,所制备的复合电极材料体系的使用寿命明显优于普通复合电极。
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公开(公告)号:CN116103713A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211732761.7
申请日:2022-12-30
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC: C25D5/12
Abstract: 本发明公开了一种紧固件表面电镀锌镍合金的方法。方法包括以下步骤:紧固件阴极除油、紧固件酸洗、紧固件阳极除油、活化、预镀镍以及电镀,同时限定了各步骤的工艺条件。采用本发明的方法制备的电镀锌镍合金镀层表面状态优异,无爆皮,无麻点,中性盐雾测试螺纹处400小时以上无红锈,非螺纹处650小时以上无红锈。
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公开(公告)号:CN119650732A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411915982.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 本发明公开了一种抗毒化纳米贵金属催化剂及其制备方法和应用,特别是载体与不同形貌氧化物复合形成复合载体,并负载铂或铂合金。具体方法为采用水热法在碳载体或其它导电耐腐蚀载体上沉积氧化物得到复合氧化物载体。复合氧化物载体经过高温处理后,在其表面沉积铂或铂合金,经清洗干燥后得到抗毒化催化剂。
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