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本发明公开了在高硬表面摩擦涂覆固态润滑剂的方法与装置。本发明的固态润滑剂棒料与高硬表面摩擦产生颗粒固态润滑剂,且摩擦过程中将颗粒固态润滑剂以及碳纤维粉末和蒸馏水混合物挤入并粘附在高硬表面上以及微结构内,在高硬表面形成填料层。本发明利用固态润滑剂的高导热性能来提升高硬表面工件的散热效果,且填料层增加高硬表面的表面积,提高了高硬表面润湿、导热和散热性能;进一步,若采用本发明方法用软材料在刀具上涂覆固体润滑剂,可以锐化刀刃、提升刀具的切削性能。
📄 2020114039534 📂 B05D7_24 👤 杭州电子科技大学 📅 2020-12-02
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本发明涉及一种磁控液滴无损运输的超疏水表面的制备方法,包括如下步骤:(1)将含固化剂的PDMS、苯类溶剂混合均匀得到预混液,在所述预混液中加入氟化改性磁性粉体混合均匀,得到喷涂液;(2)将所述喷涂液喷涂至放置在钕磁铁上的基材的表面并进行热固化,即得到磁控液滴无损运输的超疏水表面;在磁场强度为至少0.4T下控制所述超疏水表面的液滴进行定向无损运输。本发明所制超疏水表面可实现对微液滴的单向、双向、任意路径及抗重力的定向无损运输控制,还可对不同体积及不同类型的微液滴进行定向无损运输控制。
📄 2022116730278 📂 B05D7_24 👤 江苏理工学院 📅 2022-12-26
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本发明公开了一种有色被动辐射制冷织物,包括纤维织物以及依次涂布在所述纤维织物表面的被动辐射冷却涂层和有机颜料涂层;被动辐射冷却涂层为无机粒子涂层;无机粒子涂层对可见光‑近红外太阳光具有高反射率且在8~13μm大气窗口具有高辐射率。本发明还公开了有色被动辐射制冷织物的制备方法。本发明的有色被动辐射制冷织物通过多层功能涂层复合组装而得,使得普通纤维织物具备了优异的可见‑近红外可见光高反射和中红外大气窗口(8~13μm)强辐射的光谱选择特性,进而可以实现在太阳光照下高效的辐射制冷。同时,最外层的有色涂层使纤维织物具有彩色效果,应用范围更加广泛。
📄 2022109694968 📂 B05D7_24 👤 浙江理工大学 📅 2022-08-12
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本发明提供了一种超疏水薄膜的制备方法和应用,制备步骤包括:S1、将EVA热熔胶用四氢呋喃溶解,加热制备得到透明溶液;S2、将PTFE水性浓缩分散液进行稀释,得到PTFE稀释液;然后加入气相二氧化硅、异丙醇和偶联剂,混匀得到超疏水溶液;S3、将基材进行清洗并烘干,先提拉镀膜S1中的透明溶液后烘干;后提拉镀膜S2中的超疏水溶液后烘干,即得超疏水薄膜。该超疏水薄膜具有良好的超疏水性和低温恢复性,耐各种常见有机溶剂的同时兼具良好的力学性能。这种防水、防冰、防污的多功能薄膜在材料领域、新能源领域等都有巨大的应用潜力。
📄 2022110072937 📂 B05D7_24 👤 三峡大学 📅 2022-08-22
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本发明提供一种耐卤化物溶液腐蚀的印刷电路板涂层,使用分子量为500的环氧聚硅氧烷(PDMS‑E)对胶原多肽单层膜G‑SDS6%进行接枝改性,所述膜上环氧聚硅氧烷的接枝率为0.08~0.11%,接触角为110~121°,粗糙度为10~10.5nm;在0.01mol/L NaCl溶液中浸泡4h后的失重率为0.006~0.007%;最大电阻率为4.9~7.6×1011Ωcm。本发明提供的印刷电路板涂层具有耐卤化物溶液腐蚀、绝缘性好的优异性能,且涂层具有较强的疏水性能,适用于印刷电路板的使用环境。
📄 2021111365339 📂 B05D7_24 👤 齐鲁工业大学 📅 2021-09-27
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本发明公开了一种超疏水涂层薄膜的润湿性调控方法,包括制备超疏水涂层薄膜:将四氧化三铁铁粉、聚二甲基硅氧烷混合搅拌均匀,获得前驱体液;将前驱体液涂覆在基底上,在前驱体液静置稳定后,均匀滴加棕榈蜡酒精溶液悬浊液使前驱体液与棕榈蜡分层;在基底下方添加磁铁,前驱体液形成针状结构并进行真空除气固化,基底的表面固化的薄膜即为具有针状表面结构的超疏水高黏附涂层薄膜,调控时将超疏水涂层薄膜置于调控磁场中,调控磁场的磁场方向与针状结构的长度方向形成交叉或者平行改变润湿性。本发明调控方法加载卸载速度快,为非接触式调控,通过控制磁力强弱、方向,精确调控薄膜表面结构,进而改变润湿性和表面黏附力。
📄 2020100879442 📂 B05D7_24 👤 常熟理工学院 📅 2020-02-12
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发明 已授权

在高硬表面摩擦涂覆固态润滑剂的方法与装置

2020114039534 · 杭州电子科技大学
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发明 已授权

一种磁控液滴无损运输的超疏水表面的制备方法

2022116730278 · 江苏理工学院
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发明 已授权

一种有色被动辐射制冷织物及其制备方法

2022109694968 · 浙江理工大学
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发明 已授权

超疏水薄膜的制备方法和应用

2022110072937 · 三峡大学
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发明 已授权

一种超疏水涂层薄膜的润湿性调控方法

2020100879442 · 常熟理工学院
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