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公开(公告)号:CN107034490A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710210539.3
申请日:2017-03-31
Applicant: 有研粉末新材料(北京)有限公司 , 北京有色金属研究总院
CPC classification number: C25C5/02 , C23C18/1641 , C23C18/1644
Abstract: 本发明公开了属于泡沫金属制备技术领域的一种复合多孔结构泡沫NiZn合金的制备方法。聚氨酯海绵表面采用粗化、敏化、活化、化学镀Ni和电镀Ni,制备得到海绵导电基体,将其浸入电沉积槽中作为阴极电镀Ni,进一步增强基体导电性,电沉积NiZn合金,然后进行灼烧得到多孔泡沫NiZn合金,通过高温热处理,泡沫NiZn合金表面由于Zn的熔化并向纯Ni层中扩散,形成50‑800nm的孔隙结构,通过盐酸腐蚀合金中的部分Zn,在合金骨架表面形成纳米层状结构,得到复合多孔结构泡沫NiZn合金。可以进一步加大泡沫NiZn合金材料的比表面积,同时纳米材料良好的催化选择性,可以提高泡沫NiZn合金材料的化学反应催化活性。
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公开(公告)号:CN106757214A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611034032.9
申请日:2016-11-23
Applicant: 昆明理工大学
CPC classification number: C25D3/665 , C23C18/1644 , C23C18/1648 , C23C18/1687 , C23C18/42 , C25D5/48
Abstract: 本发明涉及一种低共熔型离子液体中制备纳米多孔贵金属薄膜的方法,属于材料制备技术领域。采用低共融型离子液体为电解质,引入贵金属盐得到低共融型离子液体‑贵金属盐复合体系;以原位可控制备所得纳米多孔铜为反应模板,石墨或惰性电极作阳极,在低共融型离子液体‑贵金属盐体系中通过置换沉积制备纳米多孔贵金属薄膜。本发明制备得到的纳米多孔贵金属薄膜具有高的催化活性,通过条件控制可实现微观结构(韧带、孔隙尺寸及厚度)的可控制备,整个过程无酸或碱得腐蚀,具有反应条件温和、廉价、无污染、工艺简单、产品质量稳定等优势。
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公开(公告)号:CN103998119B
公开(公告)日:2016-10-19
申请号:CN201280063021.7
申请日:2012-12-17
Applicant: 国际壳牌研究有限公司
Inventor: J·C·索凯蒂斯
CPC classification number: B01D67/0039 , B01D53/228 , B01D67/0046 , B01D67/0055 , B01D67/0069 , B01D67/0076 , B01D69/10 , B01D71/022 , B01D2325/08 , C01B3/505 , C23C18/1644 , C23C18/165 , C23C18/1651 , C23C18/1692 , C23C18/1806 , C23C18/1831 , C23C18/42 , C25D5/16 , C25D5/34
Abstract: 一种制造复合气体分离组件的方法,通过以下方式实施:提供其上沉积有金属膜层的多孔载体材料;以及在所述金属膜层的表面上施加包括研磨图案和相对高的表面粗糙度的某种表面特征,所述某种表面特征提供增强在其上铺置随后的金属膜层的表面活化,而无需使用化学活化溶液。该复合气体分离组件可用于从含氢气的气流中分离氢气。
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公开(公告)号:CN105566676A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201511008698.2
申请日:2015-12-30
Applicant: 南通万德科技有限公司
CPC classification number: C08J9/40 , C08J2383/04 , C23C18/1641 , C23C18/1644 , C23C18/1648 , C23C18/165 , C23C18/36
Abstract: 本发明公开了一种基于化学镀的高导电弹性体及其制备方法。本发明在化学镀预处理过程中,除了采用常规的化学镀预处理步骤,还采用了溶胀步骤,通过化学镀再在泡沫硅橡胶孔洞内壁形成导电的金属镀层,使得泡沫硅橡胶成为导电橡胶,其与PCB镀金触点的接触电阻在1Ω以下,导电性能优异,具有良好的工业应用前景。
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公开(公告)号:CN101484610B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN200680038248.0
申请日:2006-10-13
Applicant: 维罗西股份有限公司
IPC: C23C18/12 , C23C18/16 , C23C18/44 , B01J19/00 , B01J23/42 , B01J23/46 , B01J37/12 , B01J37/18 , C01B3/04 , C07C5/32
CPC classification number: B01J19/0053 , B01J19/0093 , B01J21/066 , B01J23/42 , B01J23/464 , B01J23/628 , B01J23/892 , B01J23/8926 , B01J35/002 , B01J35/006 , B01J37/0225 , B01J37/0226 , B01J37/0244 , B01J37/14 , B01J37/16 , B01J37/18 , B01J2219/00783 , B01J2219/00822 , B01J2219/00824 , B01J2219/00831 , B01J2219/00835 , B01J2219/00844 , B01J2219/0086 , B01J2219/00873 , B01J2219/00891 , C01B3/384 , C01B3/40 , C01B32/40 , C01B2203/0233 , C01B2203/0238 , C01B2203/0244 , C01B2203/0261 , C01B2203/0811 , C01B2203/0822 , C01B2203/0827 , C01B2203/1047 , C01B2203/107 , C01B2203/1241 , C07C5/48 , C07C2523/42 , C07C2523/46 , C23C18/1216 , C23C18/1644 , C23C18/1803 , C23C18/1817 , C23C18/44 , Y02E60/364 , Y02P20/128 , Y02P20/142 , Y02P20/52 , Y02T50/67 , C07C11/04
Abstract: 描述了一种新颖的无电镀敷方法。可以在微通道设备中施涂催化剂涂层。可以在无电催化剂涂层上进行各种反应,包括燃烧和蒸汽转化。
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公开(公告)号:CN104109633A
公开(公告)日:2014-10-22
申请号:CN201410155307.9
申请日:2014-04-17
Applicant: 国际商业机器公司
Inventor: 彭红波 , S·M·罗斯纳格尔 , A·K·罗尤鲁 , G·A·斯托洛维茨基 , 王德强
CPC classification number: G01N33/48721 , C12Q1/6869 , C23C18/161 , C23C18/1644 , C23C18/1675 , C23C18/42 , C25D3/50 , C25D5/02 , C25D7/00 , C25D7/12 , C25D21/12 , C12Q2563/157
Abstract: 本发明涉及用于纳米孔DNA测序的隧穿结的制造。提供了一种形成纳米器件的机制。用导电流体填充贮液器,并且形成隔膜以分开纳米器件中的贮液器。所述隔膜包括电极层,所述电极层具有形成于其中的隧穿结。形成所述隔膜以具有穿过所述隔膜的一个或多个其它层形成的纳米孔,使得所述纳米孔与所述电极层的隧穿结对准。通过电镀或者无电沉积将所述电极层的隧穿结变窄到窄尺寸。当向所述电极层施加电压时,由在所述隧穿结中的碱基产生隧穿电流,该隧穿电流作为区分所述碱基的电流特征信号被测量。当在所述隧穿结的内表面上形成有机涂层时,在所述电极层与所述碱基之间形成瞬态键。
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公开(公告)号:CN103958392A
公开(公告)日:2014-07-30
申请号:CN201280040063.9
申请日:2012-08-15
Applicant: 赫尔实验室有限公司
Inventor: 托拜厄斯·A·舍德勒 , 艾伦·J·雅各布森 , 威廉·卡特 , 克里斯托弗·罗珀
CPC classification number: C23C18/1648 , B32B3/12 , B32B2307/51 , B32B2307/56 , B32B2307/72 , B81C1/00126 , C04B30/02 , C04B2111/40 , C04B2111/52 , C23C18/1641 , C23C18/1644 , C23C18/1657 , C23C18/32 , G03F7/0015 , Y10T428/1234 , Y10T428/12361 , Y10T428/12375 , Y10T428/12479 , Y10T428/24149 , Y10T428/24273 , Y10T428/24661 , Y10T428/249953 , Y10T428/26 , C04B35/00 , C04B38/04
Abstract: 本发明涉及微格构并且,更具体地,涉及超轻微格构及其形成方法。微格构是由相互连接的中空管形成的胞格材料。该胞格材料具有0.001%至0.3%的范围内的相对密度,并且展现0.9mg/cc的密度。该胞格材料也有从超过50%应变的变形恢复的能力。
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公开(公告)号:CN102264946A
公开(公告)日:2011-11-30
申请号:CN200980152232.6
申请日:2009-12-04
Applicant: 联邦印刷厂有限公司
CPC classification number: C23C18/208 , C23C18/08 , C23C18/1208 , C23C18/1644 , C23C18/2066 , C23C18/2086 , C23C18/30 , H05K3/246 , H05K3/387 , H05K2201/0209 , H05K2201/0212 , H05K2201/0215 , H05K2201/0347 , H05K2203/0716 , H05K2203/072
Abstract: 本发明涉及一种在基底上制备能传导电流的层的方法,具有以下方法步骤:a)在基底上涂覆由第一制剂形成的涂层,该制剂含有有机粘合剂、水性溶剂或有机溶剂和颗粒,b)对具有涂层的基底进行干燥方法阶段,从而除去溶剂,c)用第二制剂将该具有干燥的涂层的基底处理成自催化的无电流的金属涂层。本发明还涉及这样获得的导电结构和含有这种导电结构的安全证件和/或价值证件。
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公开(公告)号:CN101481263A
公开(公告)日:2009-07-15
申请号:CN200910025153.0
申请日:2009-02-26
Applicant: 南京工业大学
CPC classification number: C04B41/5122 , B01D53/228 , B01D67/0069 , B01D69/105 , B01D71/022 , B01D2256/16 , B01D2257/108 , B01D2325/04 , C04B41/009 , C04B41/88 , C04B2111/00801 , C23C18/1644 , C23C18/1651 , C23C18/1692 , C23C18/1889 , C23C18/40 , C23C18/44 , C04B41/4541 , C04B35/00 , C04B38/00
Abstract: 本发明涉及一种制备负载型钯或钯合金膜的方法,其特征在于用铅笔在多孔陶瓷表面涂划以形成均匀、平滑的修饰层,再通过化学镀法在修饰后的多孔陶瓷表面制备钯或钯合金膜。用铅笔修饰多孔陶瓷表面的好处是减少表面粗糙度和消除表面缺陷,从而大大改善膜的均匀性和透氢性。铅笔修饰法操作简便、成本低,对大孔径的普通多孔陶瓷修饰效果尤其好。该修饰法不存在三废问题,是环境友好工艺。
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公开(公告)号:CN107815673A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201710997648.4
申请日:2017-10-24
Applicant: 上海交通大学
CPC classification number: C23C18/42 , B82Y40/00 , C01G49/06 , C01G49/08 , C01P2004/30 , C23C18/1644 , C23C18/1648
Abstract: 本发明公开了一种铁氧体/贵金属复合材料及其制备方法,该方法选取具有周期性三维网状微纳米结构的自然生物材料作为模板,通过对其进行预处理以活化表面生物基团,然后在铁盐浸渍剂和贵金属盐浸渍剂中进行分步浸渍并结合水热/溶剂热过程,在模板上原位生成铁氧体与贵金属的纳米复合晶体,获得了具有模板微纳米结构的铁氧体/贵金属复合材料。通过调控浸渍过程和加热过程的工艺参数,可实现对产物形貌、尺寸、组成的控制。本发明方法实验工艺简单,选用的生物模板廉价易得,产物稳定可控,保存了生物模板精细分级结构,在光学限制、表面强化非线性折射和吸收、磁光效应、表面增强荧光以及表面增强拉曼效应等领域具有广阔的应用前景。
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