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成膜

成膜的相关文献在1986年到2023年内共计5646篇,主要集中在化学工业、金属学与金属工艺、轻工业、手工业 等领域,其中期刊论文312篇、会议论文12篇、专利文献339039篇;相关期刊220种,包括石油钻探技术、钻井液与完井液、表面工程资讯等; 相关会议12种,包括“闰土”杯第四届中国纺织印染助剂行业学术年会、第5届环保型水性树脂涂料技术研讨会、第十二届中国固态离子学学术会议等;成膜的相关文献由8259位作者贡献,包括加藤寿、长谷部一秀、石井博等。

成膜—发文量

期刊论文>

论文:312 占比:0.09%

会议论文>

论文:12 占比:0.00%

专利文献>

论文:339039 占比:99.90%

总计:339363篇

成膜—发文趋势图

成膜

-研究学者

  • 加藤寿
  • 长谷部一秀
  • 石井博
  • 袁宜恩
  • 陆享旗
  • 陆享鸿
  • 本间学
  • 柏仓一史
  • 周保华
  • 织田容征
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 尹显东; 彭大抗; 黎德育
    • 摘要: 为提高极低锡量(1.1 g/m^(2))镀锡板的耐蚀性,采用由16 g/L铬酸酐、2 g/L磷酸二氢铝和2 mL/L磷酸组成的溶液对镀锡板进行阴极电解钝化。通过正交试验得到较优的工艺条件为:pH 2.6,温度50°C,电流密度1 A/dm^(2),时间8 s。通过中性盐雾(NSS)试验、电化学阻抗谱(EIS)和Tafel曲线测试对比了六价铬钝化和铬−磷钝化镀锡板的耐蚀性。结果表明,铬磷钝化试样的耐蚀性优于六价铬钝化试样,在NSS试验3 h后的保护等级为5级。
    • 张立平; 刘庆然; 何小兵; 魏开龙; 叶继凯; 殷凤玲
    • 摘要: 采用成膜剂和封孔剂复配制备一种封孔-成膜剂。通过电位-时间曲线、极化曲线、电化学阻抗测试、浸泡实验以及孔隙率测试表征了该封孔-成膜剂对薄镍层耐蚀性能的影响。结果表明:对薄镍层经过封孔-成膜剂工艺处理之后的薄镍层在3.5 wt.%NaCl溶液中的开路电位和自腐蚀电位较正,自腐蚀电流密度较低。电化学传质电阻较大,长期浸泡过程中的腐蚀速率较低。经过该工艺处理后的薄镍层孔隙率降低,耐腐蚀性能得到大幅提高。
    • 张帆; 都伟超; 孙金声; 吕开河; 刘敬平
    • 摘要: 为解决有机硅官能团在合成过程中易水解和易缩聚交联的技术难题,以2,2-偶氮二异丁腈(ABIN)为引发剂,采用了丙烯酸(AA)、二甲氧基甲基乙烯基硅烷(VMDS)、甲基丙烯酰氧乙基三甲基氯化铵(DMC)为反应单体并进行了乳液聚合反应,合成了一种新型有机硅酸盐聚合物(ADMOS)。ADMOS的最优合成条件为:单体物质的量比AA∶DMC=3∶1、VMDS加量为单体总质量的5.0%、ABIN浓度为0.3%、反应温度为70°C,反应单体总浓度为25%,pH值为5。采用核磁共振氢谱(1H-NMR)、热重分析(TGA)、凝胶色谱法(GPC)确定了产物的分子结构,TGA表明ADMOS具有优异的热稳定性。分别通过线性膨胀实验、滚动回收实验和泥球浸泡实验评价了ADMOS的性能,结果显示,当ADMOS加量为3.0%时,人造膨润土岩心的线性膨胀率由水中的83.37%降低至16.57%、页岩岩屑的回收率由水中的11.82%增高至92.85%。泥球实验结果表明,ADMOS可有效地防止水分子侵入泥球内部,从而抑制黏土颗粒的水化分散。通过Zeta电位、X射线衍射(XRD)、元素分析(EDS)、原子力显微镜(AFM)和红外-热重联用实验,从微观角度揭示了ADMOS的抑制作用机理。
    • 胡玉婷; 肖善善; 谢念伽; 张开莲; 高蝶
    • 摘要: 目的优化凤仙花色素提取条件,提取色素用作指甲油的显色剂,制备绿色环保的凤仙花指甲油。方法以紫外分光光度法为分析手段,考察不同溶剂、凤仙花原料形态、固液比、不同pH、时间和温度对凤仙花色素提取率的影响;筛选辅助剂与色素的最佳比例,制备成膜速率快且成膜效果好的指甲油。结果凤仙花色素的最佳提取条件为:以干花粉形态的凤仙花为原料、以70%乙醇为提取溶剂、料液比为1:3、pH条件为1、提取时间为3 h、提取温度为60°C。制备指甲油不同成分的最佳比例为:色素2 mL、阿拉伯胶10 g、柠檬酸三丁酯1.5 mL、甘油2 g、去离子水10 mL。采用该比例成分制备的指甲油可在5 min成膜,可用作指甲油。结论通过优化凤仙花色素提取条件,提取色素用作指甲油的显色剂,可以制备成膜效果理想的绿色环保凤仙花指甲油。
    • 王燕; 温绍国; 王继虎; 王长睿; 陈亚博; 张继嘉; 李思为
    • 摘要: 为了研究水性涂料成膜过程中水分挥发变化情况,以水性丙烯酸涂料为研究对象,用失质量法表征了不同干燥条件下涂层的水分挥发过程,采用Arrhenius公式计算涂层水分快速挥发阶段的活化能,借助涂料成膜的模型和公式预测水挥发与成膜的关系;测试了水性涂料在水分挥发成膜过程中的黏度变化。结果表明:水性丙烯酸涂料成膜包括3个水分挥发阶段:水分快速挥发阶段、水分缓慢挥发阶段和达到水分挥发平衡的长期缓慢挥发阶段,其中水分快速挥发阶段的水分挥发活化能Ea为5.15 kJ/mol。
    • 朱云谨; 张彦超; 胡天翼; 李响; 李倩; 高伟; 郑立
    • 摘要: 为了探究热液贻贝共附生微生物中是否存在群体感应(Quorum sensing, QS)细菌及若存在会拥有的功能,本研究对西南印度洋天成热液区贻贝鳃中可培养共附生细菌进行分离、鉴定,并从中筛选群体感应细菌,对群体感应细菌的信号分子种类,以及成膜和二甲基巯基丙酸(DMSP)利用能力进行探究。结果显示:从热液贻贝鳃中分离共附生细菌96株,根据16S rRNA基因序列确定了25株不同菌株,它们分属于4个门、5个纲、14个属。其中:变形菌门(Proteobacteria)是优势菌群,占比64%;玫瑰杆菌类群占20%。筛选出群体感应细菌3株(Sulfitobacter pontiacus TCYB15、Sulfitobacter pontiacus TCYB21和Roseivivax marinus TCYB24),它们具有产生C8-HSL、C6-HSL两种AHLs信号分子的能力,且都具有成膜和利用DMSP的潜力。本研究证实热液贻贝共附生微生物中存在群体感应细菌,推测它们可在鳃中形成生物膜并在与贻贝共附生过程中参与硫的循环。
    • 王燕; 王继虎; 温绍国; 徐晶璐; 宋佳; 王静
    • 摘要: 以水性丙烯酸防腐涂料为研究对象,采用拉开法考察了基材表面处理方法、胶黏剂种类、成膜温度与时间等因素对其涂膜附着力的影响。测试了单层和多层不同厚度涂膜分别在室温以及40、60和80°C烘烤条件下成膜1、3、7、14、21、28和35 d时的附着力,分析了多层不同厚度涂膜的拉拔断面位置。结果表明,该涂膜附着力的形成具有成膜时间依赖性,并与成膜条件和涂膜厚度有关,常温和40°C干燥有助于成膜初期形成稳定的附着力,而成膜35 d后不同厚度涂膜的附着力稳定,拉拔断面逐渐向涂膜表面迁移。
    • 刘国栋; 高修安; 王银凤; 张方辉
    • 摘要: 有机-无机杂化金属卤化物钙钛矿具备色纯度高、可溶液加工、带隙可调节等诸多优点,在光电领域得到了广泛的关注.钙钛矿作为发光器件的发光功能层材料,对空气中的水氧较为敏感,同时钙钛矿晶体之间的孔洞,也会对发光器件的性能造成影响.通过异丙醇(IPA)对空穴传输功能层(聚(3,4-乙烯二氧噻吩)-聚苯乙烯磺酸(PEDOT∶PSS))进行调控成膜效果,同时通过聚氧化乙烯(PEO)对甲基胺溴化铅(CH_(3)NH_(3)PbBr_(3))的前驱体溶液进行掺杂,共同提高钙钛矿发光功能层的均匀度及覆盖率,通过全溶液法在空气中制备了低启亮电压的钙钛矿发光二极管并对PEO修饰的钙钛矿发光功能层均匀成膜的内在原因进行了分析.研究表明,IPA的掺杂改善了空穴传输层的均匀度,为发光层的成膜提供了良好的基础,同时减小了PEDOT∶PSS与CH 3NH 3PbBr 3的能级差,降低了器件的启亮电压;PEO的使用提高了钙钛矿发光层对空气中水氧的抵抗能力,并限制了钙钛矿晶体的尺寸,提高了钙钛矿薄膜的覆盖率.制备的器件在空气中测试启亮电压为2.4 V,最高亮度为3126 cd m^(-2),最大电流效率为0.65 cd A^(-1).
    • 郑明雄; 李保珠
    • 摘要: 以典型的高黏土化澜沧铅矿凝灰岩为样本,探索静电场在钻井防塌中的作用,进一步明确防塌原理.通过应用平板电场和点电场,在盐溶液、碱性可溶淀粉溶液、碱性可溶淀粉+KC1溶液三种环境中进行了静电场影响对比,并分析了其原理.研究表明:1)仅使用具有一定防塌能力的中低浓度盐溶液时,静电场对凝灰岩的稳定性影响十分有限.凝灰岩双电层对带电水合离子的作用并不能阻止水进入凝灰岩内部.盐溶液的防塌机理是防盐溶性垮塌和离子交换稳定.2)碱性可溶淀粉溶液中,静电场的防塌作用十分明显.静电场可增强对含带电离子的致密膜层的吸附,使得水难以进入凝灰岩内部.在碱性可溶淀粉中加入KC1后,隔水膜中带有更多电荷,静电场的作用效果进一步加强.3)静电场对澜沧铅矿凝灰岩的防塌具有良好的实用价值.由此可推定:在高井塌风险的防塌钻井的成膜隔水应用中,使用含盐防塌剂混合隔水成膜剂时,外加静电场可增强防塌性能.
    • 史学海; 陈志宇; 周斌; 孙晓峰; 李想; 郭小平; 刘栓
    • 摘要: 无机磷酸盐耐高温涂料是由作为粘结剂的磷酸盐与金属及金属氧化物复合制备的水性无机涂料.介绍了它的成膜机理和防腐耐温机制,综述了国内外提升其性能的研究进展.提出常温固化和提高极端环境下耐蚀性是无机磷酸盐耐高温涂料未来的重点研究方向.
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