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Cu-Sn-P-ZnCr2S4(CdCr2S4)纳米复合镀层的性质和组成研究

李小华 , 马美华 , 龙琪 , 周桃玉 , 忻新泉

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2004.04.008

为了获得耐蚀性能优异的复合化学镀层,利用中性化学复合镀技术,在A3碳钢片表面制备了金黄色光亮致密的Cu-Sn-P-ZnCr2S4和Cu-Sn-P-CdCr2S4纳米复合化学镀层.用扫描电子显微镜(SEM)观察了镀层外貌;以称重法测定厚度;通过5%NaCl溶液、1%H2S气体加速腐蚀试验、抗粘性试验及室温氧化试验等多种手段测定了其性能;用X射线光电子谱(XPS)及俄歇电子能谱(AES)测定了其价态及组成.结果表明:Cu-Sn-P-ZnCr2S4(CdCr2S4)纳米复合材料镀层的性能优于Cu-Sn-P合金镀层,复合镀层Cu-Sn-P-ZnCr2S4中,各原子百分数(%)约为: Cu 68.00,Sn 3.50,P 6.90,Zn 2.10,Cr 4.20, S 8.40,C 6.80;Cu-Sn-P-CdCr2S4中:Cu 69.00,Sn 3.30,P 5.90,Cd 2.4,Cr 4.8, S 9.60,C 4.80.Cu-Sn-P-ZnCr2S4占镀层的93.10%,Cu-Sn-P-CdCr2S4占镀层的95.00%.所得镀层耐蚀性好,耐盐水及室温氧化性能均优于Q235钢片和相近厚度的Cu-Sn-P合金镀层.

关键词: 化学复合镀 , Cu-Sn-P-ZnCr2S4 , Cu-Sn-P-CdCr2S4 , 纳米复合镀层 , 耐蚀性能

镍-磷-锌盐纳米复合化学镀层抗腐蚀性能的研究

马美华 , 李峰 , 李小华 , 潘涛 , 忻新泉

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2001.07.001

研究了硅钢片上镍-磷与纳米微粒磷酸锌、锡酸锌、硅酸锌的复合化学镀,讨论了纳米微粒用量对镀层抗腐蚀性能的影响. 用扫描电子显微镜(SEM)观察外貌;称重法测定厚度;通过加速腐蚀实验、高温氧化实验、抗粘性实验等多种方法测定其耐腐蚀性能. 结果表明:在最佳施镀条件下纳米微粒用量在0.5 g/L时可得光亮、致密、耐腐蚀性不仅优于硅钢片,甚至优于相近厚度的镍-磷化学镀层的纳米复合材料镀层.

关键词: 纳米复合化学镀 , 镍-磷-纳米微粒锌盐 , 耐腐蚀性能

Ni-P-TiO2(ZrO2)纳米复合材料镀层性质及工艺优化

马美华 , 李小华 , 单云

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2006.03.016

制备了Ni-P-ZrO2和Ni-P-TiO2纳米复合材料镀层,研究了温度、络合剂等对A3钢片上Ni-P-ZrO2和Ni-P-TiO2纳米复合材料镀层的影响.用扫描电子显微镜(SEM)观察外貌;称重法测定厚度;通过10%NaCl溶液测定其耐腐蚀性;GB5935-86标准贴滤纸法测定其孔隙率;MH-3显微硬度仪测定其硬度.结果表明:在所选条件下,可得光亮、致密、耐腐蚀性、硬度强于A3钢、Ni-P镀层的纳米复合材料镀层.Ni-P-ZrO2和Ni-P-TiO2镀层的腐蚀速率分别为0.0247、0.0322 g/(m2·h).

关键词: 纳米复合材料 , 复合镀层 , Ni-P-TiO2 , Ni-P-ZrO2 , 耐腐蚀性

一种有机硅可剥离涂料的研制

孙幼红 , 马美华 , 薛蒙伟

材料保护 doi:10.3969/j.issn.1001-1560.2006.03.015

α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷可以作为双组分可剥离涂料的成膜物质,该涂料适用范围广泛,可在木材、钢铁、铝材、有机玻璃、聚乙烯、聚氯乙烯等材料的表面很好地进行剥离.讨论了α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷黏度、二甲基硅油黏度和白炭黑用量等因素对涂料性能的影响;该涂料涂膜的扯断强度约3.0~4.0 MPa,扯断伸长率约400%,撕裂强度约10~25 kN/m.

关键词: 可剥离涂料 , 临时保护涂料 , α,ω-二羟基聚二甲基硅氧烷

Cu-Sn-P-ZnCr2S4纳米复合化学镀层制备初探

李小华 , 马美华 , 张长丽

表面技术 doi:10.3969/j.issn.1001-3660.2002.06.008

讨论了D310硅钢片表面纳米复合化学镀层Cu-Sn-P-ZnCr2S4的制备条件,在所选条件下,制得的镀层较Cu-Sn-P镀层稳定.

关键词: 纳米复合化学镀 , Cu-Sn-P-ZnCr2S4 , 制备

电化学法制备氯氧化锑Sb4O5Cl2

郑波 , 马美华 , 顾建胜

应用化学 doi:10.3969/j.issn.1000-0518.2007.02.024

以金属锑为阳极,钛、不锈钢等导电材料为阴极,HCl溶液或含NaCl的HCl溶液为电解液,在单室电解槽中采用电化学牺牲阳极法溶解金属锑,制备了粒径为10 nm的超细金属锑,该金属锑与盐酸溶液反应生成了氯化锑溶液,再经水解得到了氯氧化锑Sb4O5Cl2.产品通过X射线粉末衍射(XRD)、扫描电子显微镜(SEM)和透射电镜(TEM)测试技术进行了表征.

关键词: 氯氧化锑 , Sb4O5Cl2 , 电化学 , 制备

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