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涂层
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电镀涂层技术的试验研究
关键词:水轮机 磨蚀 电镀涂层 过流部件
在Ti材料表面组装携层粘连蛋白和SDF-1α的纳米颗粒的方法
本发明公开了一种在Ti材料表面组装携层粘连蛋白和SDF-1α的纳米颗粒的方法。首先制备出载Ln的Hep-PLL纳米颗粒。然后在心血管材料表面制备DM涂层,利用DM与氨基可发生麦克尔加成和西弗碱反应的特性,将含有氨基的纳米颗粒共价固定至样品表面。最后利用纳米颗粒中的肝素能够特异性结合SDF-1α的特性,将SDF-1α组装于纳米颗粒表面,从而构建具有抗凝、抗增生及诱导内皮再生的多功能生物化修饰表面。本发明在心血管材料表面构建具有抗凝血、抗增生和诱导内皮再生特性的纳米颗粒修饰层,显著改善了材料的血液相容性、内皮及内皮祖细胞相容性,增强了抑制平滑肌增生的能力。
一种钛基底上制备有机分子杂化TiO
2
纳米复合薄膜的方法
一种钛基底上制备有机分子杂化TiO
2
纳米复合薄膜的方法,其主要步骤是:A、将纯钛片两次放入多巴胺溶液中各浸泡10-14h,得涂层模板;B、将没食子酸、己二胺配成混合溶液,置于35-39℃的水浴中,再将涂层模板在混合溶液中浸3-5h,取出超声清洗三遍,得有机分子层模板;C、将0.1-0.2mol/L的(NH
4
)
2
TiF
6
溶液和0.2-0.4mol/L的H
3
BO
3
溶液,按体积比1:1混合成混合液;再调节PH值至2.7-2.9;D、将有机分子层模板浸入混合液中,在45-55℃的水浴锅中浸泡10-40h,即得。该法在钛基底上制备得到的TiO
2
薄膜的结合力高、分布均匀、光电转换效率高,生物相容性好。
用于热喷涂无机涂层的表面处理方法
本发明公开了一种能够提高热喷涂无机涂层的抗溶液腐蚀性能的用于热喷涂无机涂层的表面处理方法。该表面处理方法,首先将具有热喷涂无机涂层的试样件固定于两个惰性电极之间;接着将上述试样件分别与两个惰性电极连通,然后将试样件与两个惰性电极置于导电的可溶性金属盐溶液中进行电解沉积处理;试样件在导电的可溶性金属盐溶液中经过一定时间的电解沉积处理后,将其取出并在室温下进行干燥处理,然后试样件在空气中被缓慢加热到300~400℃,保温20~40分钟,然后冷却到室温,实现对热喷涂无机涂层整体的渗封处理,从而提高热喷涂无机涂层抗溶液腐蚀性能和抗高温氧化性能。适合在涂层制备后处理及修复技术领域推广运用。
一种柔性基底表面透明导电薄膜的制备方法
本发明公开了一种柔性基底表面透明导电薄膜的制备方法。该方法在绝缘柔性高分子基底材料上,通过溶液法及共还原法一次制备石墨烯及纳米金属复合透明导电薄膜,通过石墨烯及纳米金属的导电性及透光性,改善绝缘柔性基底的电学性能及光学性能,制备出一种柔性导电透光的薄膜材料,该种柔性透明导电薄膜材料可替代传统硬质透光导电材料,实现功能化应用。该方法均可在水溶液中完成,无需高温反应步骤,适用于在有机柔性基底上制备复合涂层,生产成本较低。同时,该方法可通过共还原法一步制得石墨烯及纳米金属复合产物,无需复杂的反应步骤,简单易行。
一种制备高温超导涂层导体La
0.7
Sr
0.3
MnO
3
缓冲层薄膜的方法
本发明公开了一种制备高温超导涂层导体La0.7Sr0.3MnO3缓冲层薄膜的方法,其步骤主要是:a、将硝酸镧,硝酸锶和硝酸锰按镧、锶、锰离子数量比为7:3:10的配比,溶解在N,N-二甲基甲酰胺中,形成无水溶液;b、在a步的无水溶液中加入聚乙烯吡咯烷酮K30形成胶体;c、将b步制得的胶体涂覆在铝酸镧基底上,再在红外干燥箱中干燥;d、将经过c步干燥后的基底片置于管式炉中,先在160-220℃下保温,缓慢加热至500-540℃保温,最后在830-870℃退火。该方法能够在铝酸镧(LaAlO3)基底上外延生长出良好的,表面平整的LSMO薄膜,且其制备成本低,对环境污染少,适于大批量生产。
医用金属表面固定多种细胞生长因子抗菌涂层的制备方法
本发明公开了一种医用金属表面缓释多种细胞生长因子的抗菌涂层的制备方法。该方法采用共价结合的方式在氧化石墨烯上接枝带氨基的抗生素,以接枝有抗生素的氧化石墨烯为载体,通过层层自组装的方法将分别包裹多种细胞生长因子的纳米颗粒固定在氧化石墨烯层之间,从而在医用金属表面得到同时载有多种细胞生长因子及抗生素的涂层。该法制备的涂层能够独立控制各种细胞生长因子的缓慢有序释放,细胞生长因子的固定量大,骨诱导作用强;并且能在细胞生长因子缓慢释放的整个过程中,均有抗生素的释放,具有长期抗菌效果;且细胞生长因子与抗生素之间不会发生相互作用,各自效能能够得到充分发挥。
一种医用金属表面具有骨诱导与抗菌性作用涂层的制备方法
本发明公开了一种在医用金属表面制备了具有骨诱导与抗菌性作用的纳米颗粒涂层。该方法以带不同电性的纳米颗粒为载体,纳米颗粒由高分子聚合物相互交联形成,在制备电性相异的纳米颗粒过程中分别载入生长因子和抗生素。其中,因子与亲因子的聚阴离子先充分混合反应,通过离子交联固载于纳米颗粒中;带氨基的抗生素先通过化学交联接枝到多醛基阴离子聚合物上,再通过离子交联载入到纳米颗粒中。两种纳米颗粒通过静电吸附交替组装在医用金属表面,颗粒间还形成共价交联,增强涂层的稳定性。该方法制备的涂层能在正常生理坏境下调控生长因子与抗生素的吸附和释放,生长因子的活性保持好,骨诱导作用强;且抗生素能实现长期缓慢释放,抗菌效果好。
一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法
本发明公开了一种医用金属表面缓释生长因子涂层的制备方法,该方法以氧化石墨烯为生长因子载体;先将生长因子包裹在聚阳离子与聚阴离子形成的复合纳米颗粒中;含有生长因子的纳米颗粒通过与羧基化的氧化石墨烯反应形成的酰胺键,使纳米颗粒固定到氧化石墨烯上;通过浸提法将负载有生长因子的氧化石墨烯在经过多巴胺处理的生物医用金属表面形成涂层。该方法能够实现较高的生长因子载入量,同时保护因子的活性、实现因子的缓释。
薄膜涂层材料表面作用分布力的平面问题理论解
关键词:涂层材料 格林函数 压痕实验 接触应力
通过表面涂层改进和增强材料性能,是现今材料科学与工程中的一项广泛应用的新技术。利用涂层技术得到的层状复合材料(亦称膜-基材料)往往具有新的力学、热学或物理、化学等方面的性能,如耐磨性或耐腐蚀性提高,表面传热性、导电性得到改善,表面摩擦系数提高或降低等。关于表面涂层材料的两个重要研究课题是:测定粘结在基体上的表面层(薄膜)性质以及界面粘结强度,也是近年来国内外非常重要的研究领域。压痕(indentation)和纳观-压痕(nano-indentation)实验是普遍被采用的实验手段。
一种钛及钛合金表面多种生长因子缓释涂层制备方法
本发明公开了一种在钛及钛合金表面制备多种生长因子涂层的制备方法。该方法以纳米颗粒为生长因子载体,以带电高分子薄膜为介质,在钛表面制备多层含有生长因子的纳米颗粒的涂层。涂层中所包含的纳米颗粒由含有一定浓度多巴胺的聚阳离子溶液,与含有生长因子的聚阴离子溶液混合制备而成。该纳米颗粒分散性好,能保护生长因子活性,易于在材料表面固定。通过控制纳米颗粒与高分子薄膜的电性,在高分子薄膜间包埋载有不同因子的纳米颗粒。通过调节不同纳米颗粒的载入量、载入顺序及涂层厚度,能实现对多种生长因子的释放速率、释放量和释放顺序的有效控制。
一种化学溶液动态制备RexCe1-xOy缓冲层长带的方法
本发明公开了一种化学溶液动态制备RexCe1-xOy缓冲层长带的方法,其具体作法是:a、湿膜的制备:按稀土与铈的离子比配制硝酸盐混合物,并将其溶解在高分子有机溶剂中合成胶体。将胶体装入储液筒内,将基带安置在牵引带上,由步进电机带动前进,胶体由上置步进电机带动下压通过狭缝涂覆口涂覆于基带上,形成湿膜;b、干膜的制备:将涂覆好的湿膜通过恒温红外干燥区域,形成干膜;c、分解成相:将干膜通过长带气氛多区控温炉,在各温区H2/Ar还原气氛充足的保护下,通过350oC-520oC分解区,然后通过1000oC-1200oC结晶区,最后通过降温区,随炉冷却,即可制得涂层导体RexCe1-xOy缓冲层长带。该方法制备工艺与物理法相比简单易行、成本低、不污染环境,可获得任意长度临界厚度达到150-200nm的RexCe1-xOy缓冲层长带。
一种在空气中制备高温超导涂层导体用NiO缓冲层的方法
一种在空气中制备高温超导涂层导体用NiO缓冲层的方法,依次由以下步骤构成:a、电化学抛光:将用乙醇清洗过的Ni基片放入抛光液中,在恒电流下进行抛光;b、表面腐蚀和修饰:将冰乙酸和质量浓度为53%的浓硝酸以1:1的体积比配制成腐蚀液,再将Ni基片用腐蚀液腐蚀30-60s,再放入氨水进行30-60s的修饰;c、表面自氧化外延:将b步处理后的Ni基片放入烧结炉中,快速升温到1000℃-1200℃后保温3-5分钟,然后随炉冷至室温。该法制备得到的NiO层的NiWO
4
含量低,织构性能好;厚度足,其阻隔Ni扩散的作用强;致密平整。且其制作工艺简单,操作容易,成本低,不污染环境。
一种高温超导涂层导体缓冲层Sm1-xCaxBiO3及其制备方法
本发明公开了一种制备高温超导涂层导体的Sm1-xCaxBiO3缓冲层及其制备的方法。一,提供了一种高温超导涂层导体的缓冲层,它是对高温超导涂层导体SmBiO3缓冲层进行Sm的Ca的替代后,将使SmBiO3缓冲层元素环境和晶格参数产生微调,从而调整SmBiO3缓冲层与REBCO超导层的晶格失配情况,得到的一系列新的高温超导涂层导体的缓冲层Sm1-xCaxBiO3,其中0.1≤x≤0.4。此外,该缓冲层能在800℃左右空气中外延生长,其结构致密并且表面平整。并在随后的高温超导涂层导体的超导层的制备过程中保持结构的稳定。二,公开了Sm1-xCaxBiO3缓冲层的制备方法,该方法采用以硝酸盐作为前驱物的化学溶液沉积法在空气中进行制备,具有成本低廉,适合大规模沉积等优点。
一种高温超导涂层导体缓冲层Gd1-xPbxBiO3及其制备方法
本发明公开了一种制备高温超导涂层导体的Gd1-xPbxBiO3缓冲层及其制备的方法,对高温超导涂层导体GdBiO3缓冲层进行Gd的Pb的替代后,将使GdBiO3缓冲层元素环境和晶格参数产生微调,从而调整GdBiO3缓冲层与REBCO超导层的晶格失配情况,得到一系列新的高温超导涂层导体的缓冲层Gd1-xPbxBiO3,其中0.1≤x≤0.2。此外,该缓冲层能在810℃左右空气中外延生长,其结构致密并且表面平整。并在随后的高温超导涂层导体的超导层的制备过程中保持结构的稳定。公开了Gd1-xPbxBiO3缓冲层的制备方法,该方法采用以硝酸盐作为前驱物的化学溶液沉积法在空气中进行制备,成本低廉,适合大规模沉积等优点。
一种高温超导涂层导体缓冲层Eu1-xCaxBiO3及其制备方法
本发明公开了一种高温超导涂层导体的Eu1-xCaxBiO3缓冲层及其制备的方法。对高温超导涂层导体EuBiO3缓冲层进行Eu的Ca的替代后,使EuBiO3缓冲层元素环境和晶格参数产生微调,从而调整EuBiO3缓冲层与REBCO超导层的晶格失配情况,得到一系列新的高温超导涂层导体的缓冲层Eu1-xCaxBiO3,其中0.1≤x≤0.4。此外,该缓冲层能在810℃左右空气中外延生长,其结构致密并且表面平整。并在随后的高温超导涂层导体的超导层的制备过程中保持结构的稳定。本发明Eu1-xCaxBiO3缓冲层的制备方法采用以硝酸盐作为前驱物的化学溶液沉积法在空气中进行制备,成本低廉,适合大规模沉积。
粉末涂料和涂装技术研究进展
关键词:聚合物粉末涂料 涂装技术 涂层 界面力学
过渡层特性对金刚石涂层残余应力影响的有限元模拟
关键词:过渡层特性 金刚石涂层 硬质合金 残余应力
采用热-力耦合有限元方法对包含过渡层的金刚石涂层-硬质合金基体内的残余应力进行了数值模拟,重点研究了过渡层的特性(弹性模量和热膨胀系数) 对金刚石涂层的各应力分量沿界面的最大值的影响.结果表明,随着过渡层弹性模量的增加,径向应力和轴向应力在界面处的最大值均减小,而剪应力的最大值则增大;随着过渡层热膨胀系数的增加,上述各应力分量在界面处的最大值均增大;受过渡层特性影响最敏感的是剪应力。
一种在Ti表面固定载VEGF的肝素/多聚赖氨酸纳米颗粒的方法
本发明公开了一种在Ti表面固定载VEGF的肝素/多聚赖氨酸纳米颗粒的方法。首先利用Hep与PLL可发生静电交互作用形成纳米颗粒的特性,将载有VEGF的Hep与PLL进行混合,形成载VEGF的纳米颗粒。然后在Ti材料表面制备DM涂层,利用DM与伯氨基可发生麦克尔加成和西弗碱反应的特性,将含有氨基的纳米颗粒共价固定至样品表面,从而构建具有抗凝/促内皮双功能的生物化修饰表面。本发明在Ti表面构建具有抗凝血和再内皮化特性的纳米颗粒修饰层,显著改善了材料的血液相容性和内皮损伤修复能力。
一种在双轴织构NiW合金基片上制备高温超导涂层导体NiO/SmBiO3复合缓冲层薄膜的方法
本发明公开了一种在双轴织构NiW合金基片上制备高温超导涂层导体NiO/SmBiO3复合缓冲层薄膜的方法,其复合缓冲层制备步骤包含。a、NiW合金(200)基片的表面腐蚀修饰,b、NiO缓冲层的氧化热处理、c、SmBiO3缓冲层胶体的制备,d、SmBiO3缓冲层的涂敷,e、SmBiO3缓冲层的烧结成相。本发明中NiO缓冲层的制备采用自氧化外延制备的方法,该方法的制作成本低,工艺简单,易制得品质良好的NiO(200)缓冲层薄膜,并且厚度容易控制,能有效地发挥涂层导体缓冲层的作用。在NiO缓冲层上生长SmBiO3缓冲层的制备采用以硝酸盐作为前驱物的化学溶液沉积法在空气中进行制备,成本低廉,适合大规模沉积。以SmBiO3缓冲层为主的复合缓冲层的工艺制备将打破国外其他涂层导体复合缓冲层工艺制备的保护与封锁,将为我国的第二代高温超导涂层导体的研究与应用化进程起到积极的推动作用。
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