等离子体加速栅极表面高碳溅射防护渗层及制备方法

    公开(公告)号:CN119433415A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411567315.4

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明公开了等离子体加速栅极表面高碳溅射防护渗层及制备方法,具体为:钼栅极的表面进行纳米化处理;对钼栅极材料进行清洁和光整预处理;对钼栅极材料进行渗碳介质的包覆和封装处理;选择特定温度进行反应扩散渗碳,即可在表面形成高碳溅射防护渗层。本发明的制备方法,在成品钼栅极状态下通过对其进行表面纳米化高频微变形加工实现其表面金属化清洁及扩散强化处理,再结合气氛保护固体富碳介质中其表层的高温扩散反应过程获得具有足够厚度、且与钼基体冶金结合的高碳化合物保护渗层,因此不但继承了钼栅极理想的加工维护特性,也可以满足栅极孔结构尺寸精度的要求并维持其优良的导电导热能力。

    自修复防覆冰抗腐蚀一体化涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119775856A

    公开(公告)日:2025-04-08

    申请号:CN202411935972.X

    申请日:2024-12-26

    Abstract: 本发明公开了自修复防覆冰抗腐蚀一体化涂层的制备方法,具体为:配制相变储热纺丝液,将纺丝液进行静电纺丝得到防腐储热纤维,再依次制备光热聚合物防腐填料和自修复防覆冰抗腐蚀涂料,将涂料喷涂在铝合金表面,干燥后得到自修复防覆冰抗腐蚀一体化涂层。本发明还公开了该方法制备的涂层,本发明光热聚合物在受到太阳光照射时可以进行主动的光热效应除冰;与相变材料互相配合可将吸收的大部分热量存储在相变材料内部,即使在受到光照后处于无太阳光照射的极端环境也可通过相变材料主动放热融冰;加入含氟硅烷后表面产生超疏水特性大大减少覆冰概率;PVDF纤维可为涂层提供较强的抗腐蚀能力;环氧树脂为涂层提供修复能力的同时防止局部腐蚀。

    高效回收锂离子的吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN118384849A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410664658.6

    申请日:2024-05-27

    Abstract: 本发明公开了高效回收锂离子的吸附剂的制备方法,依次配制纤维纺丝液和有序介孔SiO2纤维膜,再配制锂离子筛前驱体溶液,并进行锂离子筛纳米限域合成和氨基改性荷正电处理。本发明还公开了高效回收锂离子的吸附剂的制备方法的吸附剂。本发明能够得到具有高度有序介孔的SiO2纤维,并以此作为限域主体在其介孔内限域合成锂离子分子筛,限域效应增强了锂离子分子筛本身对锂离子的选择吸附性能,并与纤维膜表面荷正电改性协同增强了锂离子和其他金属离子的分离因子。纤维膜的限域负载易于回收且在后续使用耐久性更强,循环次数更多,在废旧锂电池中锂离子吸附回收和盐湖卤水提锂等领域有广阔的应用前景。

    一种输电线路用智能防覆冰涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN119192945A

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202411330343.4

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明公开了一种输电线路用智能防覆冰涂层的制备方法,首先制备近红外光热填料和分级储热除冰填料,然后将其与环氧树脂、硅烷偶联剂、固化剂、消泡剂和溶剂混合搅拌,得到智能防覆冰涂料,最后将智能防覆冰涂料均匀喷涂到电缆上并高温固化处理后得到智能防覆冰涂层;本发明通过不同尺寸分级和硅烷疏水改性构成的不均匀表面降低了覆冰与涂层的结合力;近红外光热填料将光热谱段扩大到近红外部分,同时其本身的高导热性能方便将热量传递到表层融冰和储热除冰填料储存热量,提高了光热性能;光热材料可以在宽谱内吸收太阳光转化层热量直接融化冰层,并将一部分热量储存在相变材料内部实现在无光情况下相变放热持续融冰,增强了电缆的使用寿命。

    铝合金自修复型光热防覆冰涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118879182A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202411126631.8

    申请日:2024-08-16

    Abstract: 本发明公开了铝合金自修复型光热防覆冰涂层的制备方法,具体按照以下步骤实施:步骤1,制备光热聚合物改性石墨烯;步骤2,制备氟化SiO2纳米颗粒;步骤3,铝合金表面预处理;步骤4,制备超疏水防覆冰光热自修复涂料;步骤5,制备定向的超疏水光热自修复涂层。本发明还公开了该方法制备的涂层,本发明能够得到超疏水且光热促进被动除冰和辅助自修复的涂层,充分利用光热改性石墨烯、氟化SiO2纳米颗粒及形状记忆聚合物的协同作用,在涂层中制备具有自修复性质的SMP、超疏水性的氟化SiO2纳米颗粒与良好导热性能的光热改性石墨烯,使涂层同时具备超疏水、光热辅助自修复与利用光热转换效应加速除冰的优异性能。

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