本发明一种铜锌锡薄膜材料的制备方法,步骤如下:1)铜锌锡薄膜材料含有至少铜、锌和锡三种主体金属元素;电镀液中含有任意两种主体金属元素;添加液含有第三种主体金属元素;2)在电镀液中有至少一个导电电极作为第一电极,待镀薄膜衬底作为第二电极;3)在第一电极和第二电极间通电时,控制速率加入添加液,即开始同时沉积含铜、锌和锡三种金属的薄膜,得到表面沉积铜锌锡金属薄膜的衬底;即为本发明铜锌锡薄膜材料。本发明一种铜锌锡硫基太阳能电池的制备方法,在步骤4)之后,在铜锌锡薄膜材料上依次沉积硫化镉缓冲层和ZnO薄膜以及ITO薄膜或AZO薄膜后得到本发明铜锌锡硫基太阳能电池。
📄 2014103537155
📂 C25D3_56
👤 陕西师范大学
📅 2014-07-23
本发明提供了一种在钛基底上制备超疏水表面的方法,包括:S1)在钛基底表面电化学沉积金‑锡合金薄膜;S2)将表面沉积了金‑锡合金薄膜的钛基底在浓硝酸溶液中进行去合金处理;S3)在经过去合金处理的钛基底表面自组装全氟化硫醇膜,获得超疏水表面。本发明通过在钛基底表面构筑纳米多孔分形异质金属表面形成分级粗糙表面,再利用金属‑硫原子间相互作用在多孔金属表面自组装全氟化硫醇薄膜以降低表面能,从而在钛基底上形成超疏水表面。
📄 2016111175954
📂 C25D3_56
👤 广东工业大学
📅 2016-12-07
本发明公开了一种具有浸润各向异性的不锈钢超疏水表面的制备方法,属于仿生超疏水金属表面技术领域,该方法通过微沟槽结构的构建、脱脂处理、活化处理和亚微米和纳米结构的构建步骤,最后置于空气中一段时间,使其表面已经沉积的金属微纳米颗粒变成对应的氧化物微纳米颗粒,最终得到一种具有各向异性分布的微纳米复合结构的不锈钢超疏水表面。本发明制备方法比较新颖、工艺简单、结构容易控制、成本低,具有广阔的应用前景。
📄 2020110715773
📂 C25D3_56
👤 江苏大学
📅 2020-10-09
本发明涉及一种低共熔离子液体中电沉积制备超疏水Zn‑Fe合金镀层的方法,属于电沉积领域。将锌源、铁源、增溶剂、降粘剂以及pH调节剂等溶解于以氯化胆碱和乙二醇为氢键受体和供体的低共熔离子液体中制得电解液。电沉积过程在40~90℃下,以10~500mA/cm2的恒电流电沉积10~60min,得到耐蚀性好的超疏水Zn‑Fe合金镀层。超疏水Zn‑Fe合金镀层,铁含量在1~20wt%,水接触角≥160°,滚动角≤4°,显示出良好的疏水性能和耐蚀性。该方法操作简单、安全可靠,电沉积过程无析氢等副反应,电流效率高,镀层无需钝化处理,镀液易回收循环利用,是一种绿色环保制备超疏水Zn‑Fe合金镀层的方法。
📄 2021104758155
📂 C25D3_56
👤 常州大学
📅 2021-04-29
本发明涉及铝合金技术领域,具体涉及一种环保型高强度耐腐蚀铝合金的制备方法,包括分级除油、冷风砂洗、电镀处理、水洗热烘和热处理;由于铝合金在清洁除油污操作中使用到碱性洗洁剂,以及电镀槽中镀层反应产生金属离子的废水,在铝合金的制备过程产生了污染,且对酸碱废水等进行无害化处理进一步增大了铝合金的制备成本;故此,本发明通过设置的氯化钠‑硫酸盐电镀液体系,替代镉系氰化物型的电镀液,减少了电镀液废水中的污染物种类,继而降低了无害化处理的成本,且锌元素在铝合金表面的电镀层中形成的裂纹,使金属镍在电镀层中形成网状结构,增强了铝合金的表面强度,从而实现了环保型高强度耐腐蚀铝合金制备方法的应用效果。
📄 2021105230796
📂 C25D3_56
👤 李江巡
📅 2021-05-13
本发明提供了一种海绵合金基负载Dy2O3氟修饰氧化钒纳米线的制备方法,包含如下步骤:步骤[1]海绵铜基锌镝与氧化钒纳米线复合电沉积;步骤[2]元素锌及镝的扩散处理;步骤[3]酸性阳极腐蚀氧化;步骤[4]三氟乙酸辅助氟氯苯胺修饰。通过该方法制备的纳米线材料具有优良的超亲水性与超疏油性,能实现对水包油型含油污水无油粘附、高效率和低能耗的大规模工业化分离。
📄 2020107205703
📂 C25D3_56
👤 北方工业大学
📅 2020-07-24
本发明涉及一种具有复合防腐功能的电沉积层-疏液-超滑三重膜及其制备方法和应用。由氧化锌和氧化铜复合形成的花朵状的微纳米复合结构,花朵状的微纳米复合结构的间隙负载润滑油,花朵状的微纳米复合结构由微米级凸起和微米级凸起外表面的纳米片状结构组成。在花朵状表面灌注润滑油,具有自修复性能,复合膜具有疏液和超滑表面性能。同时具有较好的防腐性能。解决了现有的钢铁表面改性技术自修复性能不好的问题,提供了复合防腐的思路。
📄 2019110772580
📂 C25D3_56
👤 山东科技大学
📅 2019-11-06
本发明公开了一种电沉积制备FeCoNiCuSn高熵合金的方法,属于电镀技术领域,该方法首先将氯化胆碱、乙酰丙酸和蒸馏水恒温搅拌得到透明的低共熔溶剂,接着将氯化亚铁、六水氯化钴、六水氯化镍、二水氯化铜、二水氯化亚锡加入到低共熔溶剂中再恒温搅拌得到电镀液;将石墨作为阳极,黄铜片等作为阴极,浸入到电镀液中进行恒电流电镀,本发明的电镀工艺安全无毒、环保节约,解决了FeCoNiCuSn高熵合金难以共沉积的技术难题。
📄 2021116688897
📂 C25D3_56
👤 安徽工业大学
📅 2021-12-31
本发明公开了一种基于甜菜碱‑尿素‑水低共熔溶剂的电镀镍钴合金方法,属于电镀技术领域。该方法首先将甜菜碱、尿素和蒸馏水恒温搅拌得到透明的低共熔溶剂,接着将六水氯化镍、氯化钴加入到低共熔溶剂中再恒温搅拌得到含镍钴的低共熔溶剂,以此作为电镀液;将纯镍板作为阳极,黄铜或低碳钢作为阴极,浸入到电镀液中进行恒电流电镀。本发明镀镍钴合金工艺安全无毒、环保,解决了瓦特镍、氟硼酸盐镀镍等工艺存在的环境污染问题。
📄 2016109518602
📂 C25D3_56
👤 安徽工业大学
📅 2016-10-27
本发明公开了一种基于甜菜碱‑尿素‑水低共熔溶剂的电镀镍磷合金方法,属于电镀技术领域。该方法首先将甜菜碱、尿素和蒸馏水恒温搅拌得到透明的低共熔溶剂,接着将六水氯化镍、次亚磷酸钠加入到低共熔溶剂中再恒温搅拌得到含镍磷的低共熔溶剂,以此作为电镀液;将纯镍板作为阳极,黄铜作为阴极,浸入到电镀液中进行恒电流电镀。本发明镀镍磷合金工艺安全无毒、环保,解决了瓦特镍、氟硼酸盐镀镍等工艺存在的环境污染问题。
📄 2016109574674
📂 C25D3_56
👤 安徽工业大学
📅 2016-10-27