[发明专利]一种超疏水B30铜镍合金的制备方法在审

专利信息
申请号: 201910179767.8 申请日: 2019-03-11
公开(公告)号: CN111690966A 公开(公告)日: 2020-09-22
发明(设计)人: 陈宇 申请(专利权)人: 滨州学院
主分类号: C25D9/02 分类号: C25D9/02
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 256603 山东省滨州市滨*** 国省代码: 山东;37
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摘要: 发明属于功能材料技术领域,涉及一种超疏水B30铜镍合金的制备方法。本发明提出的一种超疏水B30铜镍合金的制备方法具体为采用电沉积方法制备超疏水结构。具有如下优点:一方面利用铜镍合金在酸性介质的蚀刻;另一方面利用苯并三氮唑与单价铜形成稳定的聚合膜,来构筑超疏水表面,使得超疏水B30铜镍合金具有优良的耐蚀性。制备工艺简单、重现性好、无需任务昂贵的设备,也不需要复杂的化学处理过程,具有广泛的工业应用前景。
搜索关键词: 一种 疏水 b30 镍合金 制备 方法
【主权项】:
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  • 2021-06-09 - 2022-08-16 - C25D9/02
  • 本发明属于化工材料和金属防腐技术领域,具体涉及一种镁合金有机防腐膜及其制备方法。该镁合金防腐膜是将镁合金放置在添加有1‑乙基‑2‑苄基吡唑六氟磷酸盐或烟酸[1‑(4‑氟‑苯基)‑5‑羟基‑3‑甲基‑1H‑吡唑‑4‑基亚甲基]‑酰肼的0.5wt%的NaOH电解质溶液中,采用三电极工作系统以扫描速率10‑40mv/s、循环扫描圈数1‑20r进行循环扫描制备得到。本发明制备的防腐膜具有极高的缓蚀效率,能够有效地减缓镁合金的腐蚀速度,具有极好的缓蚀效果。
  • 一种用于铝材的Mof防腐膜及其制备方法-202010624472.X
  • 司徒粤;熊家帅;黄洪 - 华南理工大学
  • 2020-06-30 - 2022-08-16 - C25D9/02
  • 本发明公开了一种用于铝材的Mof防腐膜及其制备方法。该方法包括:用砂纸对铝片依次进行打磨处理,用无水乙醇,再用水清洗,然后进行恒温干燥待用;将醋酸锌溶解到甲醇溶液中备用,然后再将二甲基咪唑溶解到醋酸锌的甲醇溶液中,将混合溶液倒入电解池中;以金属铝片作为阳极,惰性电极作为阴极放入电解池中,施加电压处理后;取出铝片,用甲醇,无水乙醇清洗后;恒温干燥即可得Mof防腐膜。本发明的制备方法简单,防腐测试结果表明本发明为开发金属防腐蚀用的Mof薄膜提供了一条途径。
  • 一种在多孔载体上电化学沉积金属有机框架薄膜的方法-202210548765.3
  • 张漩;姜银珠;谢思杰 - 浙江大学杭州国际科创中心
  • 2022-05-20 - 2022-08-12 - C25D9/02
  • 本发明公开了一种在多孔载体上电化学沉积金属有机框架薄膜的方法,涉及电化学沉积技术领域。包括以下步骤:S1.制备含有金属盐和有机配体分子的阴极电沉积溶液;S2.将多孔载体紧密贴在导电基底上组成复合电极;S3.以复合电极为工作电极或负极,施加还原电位或电流的方式,在多孔载体上制得金属有机框架薄膜。本发明的方法利用多孔载体分割界面反应,从而达到在多孔载体上生成高纯度MOF薄膜的目的,该制备方法简便、高效、成本低、工作电极可更换,能够应用于多种含不同金属节点的MOF薄膜的制备。
  • 一种紫精配合物薄膜的制备方法和应用-202210118225.1
  • 徐春叶;彭晓函;郑建明 - 中国科学技术大学
  • 2022-02-08 - 2022-06-28 - C25D9/02
  • 本发明提供了一种紫精金属配合物薄膜的电化学合成方法,利用紫精衍生物配体的氧化还原特性,在电极表面还原紫精配体导致电极表面局部pH值升高,从而促进紫精配体的去质子化,最终诱导在电极表面形成金属配合物。本发明提供的方法直接利用紫精配体的还原性质,不需要另外借助一些具有特殊还原性的分子或离子,不需要借助牺牲金属阳极,可以在多种导电基底上制备配合物薄膜。本发明提供的方法工艺简单、条件温和,制备得到的紫精配合物具有多种智能光电特性,在智能光电领域特别是电致变色领域具有巨大的应用前景。本发明还提供了一种紫精金属配合物薄膜的应用。
  • 一种金属材料表面耐腐蚀涂层的制备方法及其产品和应用-202110365663.3
  • 牛焱;陶明生;吕云蕾;黄杰;周立波;陈荐;任延杰 - 长沙理工大学
  • 2021-04-06 - 2022-06-03 - C25D9/02
  • 本发明涉及锂离子电池技术领域,具体涉及一种金属材料表面耐腐蚀涂层的制备方法及其产品和应用,采用循环伏安法在金属材料表面电沉积聚吡咯制备聚吡咯涂层,然后进一步电沉积聚苯胺,在金属表面形成聚吡咯/聚苯胺复合涂层;通过循环伏安法在金属材料表面制备聚吡咯/聚苯胺复合涂层,并将其用以锂离子电池负极集流体,可克服现有技术中锂离子电池负极集流体在使用过程中发生腐蚀导致集流体与电极材料分离,从而破坏锂离子电池的使用寿命和循环性能的技术问题。
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