CN106973135A - 一种表面电沉积SiO2的智能手机壳 - Google Patents

一种表面电沉积SiO2的智能手机壳 Download PDF

Info

Publication number
CN106973135A
CN106973135A CN201710211064.XA CN201710211064A CN106973135A CN 106973135 A CN106973135 A CN 106973135A CN 201710211064 A CN201710211064 A CN 201710211064A CN 106973135 A CN106973135 A CN 106973135A
Authority
CN
China
Prior art keywords
layer
stainless steel
mobile phone
phone shell
micro
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN201710211064.XA
Other languages
English (en)
Inventor
不公告发明人
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Shanghai Chen Xiu Automation Technology Co Ltd
Original Assignee
Shanghai Chen Xiu Automation Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Shanghai Chen Xiu Automation Technology Co Ltd filed Critical Shanghai Chen Xiu Automation Technology Co Ltd
Priority to CN201710211064.XA priority Critical patent/CN106973135A/zh
Publication of CN106973135A publication Critical patent/CN106973135A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04MTELEPHONIC COMMUNICATION
    • H04M1/00Substation equipment, e.g. for use by subscribers
    • H04M1/02Constructional features of telephone sets
    • H04M1/18Telephone sets specially adapted for use in ships, mines, or other places exposed to adverse environment
    • H04M1/185Improving the rigidity of the casing or resistance to shocks
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/06Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the coating material
    • C23C14/14Metallic material, boron or silicon
    • C23C14/16Metallic material, boron or silicon on metallic substrates or on substrates of boron or silicon
    • C23C14/165Metallic material, boron or silicon on metallic substrates or on substrates of boron or silicon by cathodic sputtering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C14/00Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material
    • C23C14/22Coating by vacuum evaporation, by sputtering or by ion implantation of the coating forming material characterised by the process of coating
    • C23C14/34Sputtering
    • C23C14/35Sputtering by application of a magnetic field, e.g. magnetron sputtering
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/30Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer
    • C23C28/32Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one pure metallic layer
    • C23C28/322Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one pure metallic layer only coatings of metal elements only
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C23COATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; CHEMICAL SURFACE TREATMENT; DIFFUSION TREATMENT OF METALLIC MATERIAL; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL; INHIBITING CORROSION OF METALLIC MATERIAL OR INCRUSTATION IN GENERAL
    • C23CCOATING METALLIC MATERIAL; COATING MATERIAL WITH METALLIC MATERIAL; SURFACE TREATMENT OF METALLIC MATERIAL BY DIFFUSION INTO THE SURFACE, BY CHEMICAL CONVERSION OR SUBSTITUTION; COATING BY VACUUM EVAPORATION, BY SPUTTERING, BY ION IMPLANTATION OR BY CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION, IN GENERAL
    • C23C28/00Coating for obtaining at least two superposed coatings either by methods not provided for in a single one of groups C23C2/00 - C23C26/00 or by combinations of methods provided for in subclasses C23C and C25C or C25D
    • C23C28/30Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer
    • C23C28/34Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one inorganic non-metallic material layer, e.g. metal carbide, nitride, boride, silicide layer and their mixtures, enamels, phosphates and sulphates
    • C23C28/345Coatings combining at least one metallic layer and at least one inorganic non-metallic layer including at least one inorganic non-metallic material layer, e.g. metal carbide, nitride, boride, silicide layer and their mixtures, enamels, phosphates and sulphates with at least one oxide layer
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C25ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PROCESSES; APPARATUS THEREFOR
    • C25DPROCESSES FOR THE ELECTROLYTIC OR ELECTROPHORETIC PRODUCTION OF COATINGS; ELECTROFORMING; APPARATUS THEREFOR
    • C25D9/00Electrolytic coating other than with metals
    • C25D9/04Electrolytic coating other than with metals with inorganic materials
    • C25D9/08Electrolytic coating other than with metals with inorganic materials by cathodic processes

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Metallurgy (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Electrochemistry (AREA)
  • Other Surface Treatments For Metallic Materials (AREA)

Abstract

本申请涉及一种表面电沉积SiO2的智能手机壳,该手机壳包括不锈钢层、设于不锈钢层表面的微纳结构层、及设于微纳结构层之上的表面层,该微纳结构层包括钨膜阵列层和SiO2层,该表面层为一种低表面能物质。

Description

一种表面电沉积SiO2的智能手机壳
技术领域
本申请涉及手机壳领域,尤其涉及一种表面电沉积SiO2的智能手机壳。
背景技术
通讯产业是当今发展最为快速的产业之一,手机终端是当今的常用设备,在手机终端朝着更轻、更薄、更小的方向发展下,要求外壳具有更高强度、更好散热性、更好的防腐性、更好的电磁屏蔽性,传统的PC、ABS塑料已经很难满足要求,金属和合金因具有良好的电磁屏蔽效果,逐渐取代塑料外壳成为主要材料,然而,金属和合金面临的问题在于如何更好的防腐蚀。
发明内容
本发明旨在提供一种表面电沉积SiO2的智能手机壳,能够使手机壳具有更好的防腐性能,以解决上述提出问题。
本发明的实施例中提供了一种表面电沉积SiO2的智能手机壳,该手机壳包括不锈钢层、设于不锈钢层表面的微纳结构层、及设于微纳结构层之上的表面层;该微纳结构层包括钨膜阵列层和SiO2层;该表面层为一种低表面能物质。
本发明的实施例提供的技术方案可以包括以下有益效果:
本发明的手机壳包括不锈钢层、设于不锈钢层表面的微纳结构层、及设于微纳结构层之上的表面层,其中,该微纳结构层包括钨膜阵列层和SiO2层,在钨膜阵列表面设有氧化钨纳米线,钨膜阵列构成第一重微米尺度的粗糙结构,该SiO2层涂覆在钨膜阵列上,利用钨膜阵列的微米尺度,也能够表现为一种微米尺度的凸起阵列,整体上构成超疏水所需要的粗糙结构;此外,由于磁控溅射和电沉积,使得该钨膜阵列和SiO2层与不锈钢层之间、钨膜阵列与SiO2层之间结合紧密,不易脱落,其能隔绝氧气、腐蚀性液体等与不锈钢层的接触,起到防护的作用。
本申请附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出,部分将从下面的描述中变得明显,或通过本申请的实践了解到。应当理解的是,以上的一般描述和后文的细节描述仅是示例性和解释性的,并不能限制本申请。
附图说明
利用附图对本发明作进一步说明,但附图中的实施例不构成对本发明的任何限制,对于本领域的普通技术人员,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据以下附图获得其它的附图。
图1是本发明手机壳的截面结构示意图。
具体实施方式
这里将详细地对示例性实施例进行说明,其示例表示在附图中。下面的描述涉及附图时,除非另有表示,不同附图中的相同数字表示相同或相似的要素。以下示例性实施例中所描述的实施方式并不代表与本发明相一致的所有实施方式。相反,它们仅是与如所附权利要求书中所详述的、本发明的一些方面相一致的装置和方法的例子。
本申请涉及一种表面电沉积SiO2的智能手机壳,如图1所示,该手机壳包括不锈钢层4、微纳结构层5和表面层6。
金属涂层法是金属防腐蚀应用最广泛的手段之一,对金属采用涂层法进行防护,一般来说,该涂层包括预处理层和表面层,该涂层可以作为物理屏障,来阻挡或减缓水、氧气以及腐蚀性离子渗透到表面,位于金属涂层体系中间的预处理层,其作用在于与金属基底进行良好的结合,防止涂层起泡、剥离或脱落,对整个涂层体系的结合力好坏,起着至关重要的作用。
本申请的手机壳,在不锈钢层4上设有微纳结构层5和涂于微纳结构层5上的表面层6。
该微纳结构层5设在不锈钢层4上,包括钨膜阵列层和SiO2层,其中,该钨膜阵列层为紫外光刻结合磁控溅射法制备,该SiO2层为电沉积法制备。
具体的,该钨膜阵列为微纳尺度的阵列,该阵列中单个点阵的长宽高尺度为40×30×2μm,每个点阵之间的上下、左右间隔分别为100μm、60μm;该SiO2层的厚度为5μm。
在该微纳结构层5中,钨膜阵列构成第一重微米尺度的粗糙结构,该SiO2层涂覆在钨膜阵列上,利用钨膜阵列的微米尺度,也能够表现为一种微米尺度的凸起阵列,整体上构成超疏水所需要的粗糙结构;此外,由于磁控溅射和电沉积,使得该钨膜阵列和SiO2层与不锈钢层之间、钨膜阵列与SiO2层之间结合紧密,不易脱落,其能隔绝氧气、腐蚀性液体等与不锈钢层的接触,起到防护的作用。
该表面层6设在SiO2层之上,为一种低表面能物质,其与该微纳结构层5一起构成一种具有超疏水效果的防护层。
在另一种优选地实施方式中,还可以在钨膜阵列表面生长氧化钨纳米线,由于氧化钨纳米线比表面积较大,增大了与SiO2层的结合力,从而大大提高了微纳结构层5与不锈钢层4的结合力。
优选地,该氧化钨纳米线的长度为3~5μm。
氧化钨纳米线具有优良的半导体性能,一般应用于场发射、气体传感器等领域,而本申请中,利用氧化钨纳米线与具有多孔结构的SiO2层构建了一种结合紧密的微纳结构,降低了微纳结构层的孔隙率,大大提高了防腐蚀效果。
实施例1
该手机壳的制备过程为:
步骤1,对不锈钢层进行砂纸打磨,然后将其在丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗30min,在干燥箱中放置20h,备用;
步骤2,在不锈钢层表面涂覆一层光刻胶,烘干,经过曝光、显影,然后利用磁控溅射技术,在显影后的光刻胶表面蒸镀一层钨膜,厚度为1μm,然后利用丙酮将光刻胶洗掉,在不锈钢层表面形成了钨膜阵列;
步骤3,将50ml无水乙醇、50ml水、3ml正硅酸乙酯混合,然后用HCl调节pH至3.2左右,在室温下搅拌3h;得到SiO2前驱体溶液;
步骤4,在三电极槽中加入上步配好的前驱体溶液,以不锈钢层作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,铂作为对电极,控制电位在-1.5V,沉积时间为300s,用去离子水冲洗后50℃烘干,得到SiO2层,钨膜阵列与SiO2层构成微纳结构层;
步骤5,将上述得到的覆盖有微纳结构层的不锈钢层放入1ml的十七氟癸脂三甲基色氨酸硅烷的甲苯溶液(5v%)中,密封,在80℃烘箱中保温5h,完成低表面能物质的修饰。
该手机壳的不锈钢层在经过上述的微纳结构层制备后,显示出微纳尺度的多孔性质,在此基础上涂覆有低表面能物质,疏水性良好,致密性好;使得该手机壳防护性能通过疏水性和耐腐蚀性表现。
对于该手机壳的疏水性,当SiO2层厚度不同时,表现不同的接触角,如下表:
SiO2层厚度/μm 接触角/度
0 137
1 139
3 148
5 165
7 155
可以看到,当SiO2层厚度为5μm时,疏水效果最好,最大接触角为165度,表现良好的防腐蚀性能,防护能力强。
实施例2
该手机壳的制备过程为:
步骤1,对不锈钢层进行砂纸打磨,然后将其在丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗30min,在干燥箱中放置20h,备用;
步骤2,在不锈钢层表面涂覆一层光刻胶,烘干,经过曝光、显影,然后利用磁控溅射技术,在显影后的光刻胶表面蒸镀一层钨膜,厚度为1μm,然后利用丙酮将光刻胶洗掉,在不锈钢层表面形成了钨膜阵列;
步骤3,
将该不锈钢层放入管式炉中,在2h内升温到800℃,升温过程中,通入氩气作为保护气体,然后在800℃下保温5h,在保温过程中,通入氢气作为还原气体,然后将管式炉自然降温,在钨膜阵列表面生长有氧化钨纳米线,该氧化钨纳米线长度为3~5μm,直径为150nm。
步骤4,将50ml无水乙醇、50ml水、3ml正硅酸乙酯混合,然后用HCl调节pH至3.2左右,在室温下搅拌3h;得到SiO2前驱体溶液;
步骤5,在三电极槽中加入上步配好的前驱体溶液,以不锈钢层作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,铂作为对电极,控制电位在-1.5V,沉积时间为300s,用去离子水冲洗后50℃烘干,得到SiO2层,钨膜阵列、氧化钨纳米线与SiO2层共同构成微纳结构层;
步骤6,将上述得到的覆盖有微纳结构层的不锈钢层放入1ml的十七氟癸脂三甲基色氨酸硅烷的甲苯溶液(5v%)中,密封,在80℃烘箱中保温5h,完成低表面能物质的修饰。
该手机壳的不锈钢层在经过上述的微纳结构层制备后,显示出微纳尺度的多孔性质,在此基础上涂覆有低表面能物质,疏水性良好,致密性好;使得该手机壳防护性能通过疏水性和耐腐蚀性表现。
对于该手机壳的疏水性,当SiO2层厚度不同时,表现不同的接触角,如下表:
SiO2层厚度/μm 接触角/度
0 138
1 142
3 151
5 166
7 158
可以看到,当SiO2层厚度为5μm时,疏水效果最好,最大接触角为166度,表现良好的防腐蚀性能,防护能力强;并且,相较实施例1中没有氧化钨纳米线的情况下,该实施例中手机壳的最大接触角增大,疏水性增强。
以上所述仅为本发明的较佳方式,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种表面电沉积SiO2的智能手机壳,其特征在于,该手机壳包括不锈钢层、设于不锈钢层表面的微纳结构层、及设于微纳结构层之上的表面层;该微纳结构层包括钨膜阵列层和SiO2层;该表面层为一种低表面能物质。
2.根据权利要求1所述的手机壳,其特征在于,该钨膜阵列为微纳尺度的阵列,该阵列中单个点阵的长宽高尺度为40×30×2μm,每个点阵之间的上下、左右间隔分别为100μm、60μm。
3.根据权利要求2所述的手机壳,其特征在于,该SiO2层的厚度为5μm。
4.根据权利要求3所述的手机壳,其特征在于,
该手机壳的制备过程为:
步骤1,对不锈钢层进行砂纸打磨,然后将其在丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗30min,在干燥箱中放置20h,备用;
步骤2,在不锈钢层表面涂覆一层光刻胶,烘干,经过曝光、显影,然后利用磁控溅射技术,在显影后的光刻胶表面蒸镀一层钨膜,厚度为1μm,然后利用丙酮将光刻胶洗掉,在不锈钢层表面形成了钨膜阵列;
步骤3,将50ml无水乙醇、50ml水、3ml正硅酸乙酯混合,然后用HCl调节pH至3.2左右,在室温下搅拌3h;得到SiO2前驱体溶液;
步骤4,在三电极槽中加入上步配好的前驱体溶液,以不锈钢层作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,铂作为对电极,控制电位在-1.5V,沉积时间为300s,用去离子水冲洗后50℃烘干,得到SiO2层,钨膜阵列与SiO2层构成微纳结构层;
步骤5,将上述得到的覆盖有微纳结构层的不锈钢层放入1ml的十七氟癸脂三甲基色氨酸硅烷的甲苯溶液(5v%)中,密封,在80℃烘箱中保温5h,完成低表面能物质的修饰。
5.根据权利要求1所述的手机壳,其特征在于,在该钨膜阵列上生长有氧化钨纳米线。
6.根据权利要求5所述的手机壳,其特征在于,该氧化钨纳米线的长度为3~5μm。
7.根据权利要求6所述的手机壳,其特征在于,
该手机壳的制备过程为:
步骤1,对不锈钢层进行砂纸打磨,然后将其在丙酮、乙醇、去离子水中超声清洗30min,在干燥箱中放置20h,备用;
步骤2,在不锈钢层表面涂覆一层光刻胶,烘干,经过曝光、显影,然后利用磁控溅射技术,在显影后的光刻胶表面蒸镀一层钨膜,厚度为1μm,然后利用丙酮将光刻胶洗掉,在不锈钢层表面形成了钨膜阵列;
步骤3,
将该不锈钢层放入管式炉中,在2h内升温到800℃,升温过程中,通入氩气作为保护气体,然后在800℃下保温5h,在保温过程中,通入氢气作为还原气体,然后将管式炉自然降温,在钨膜阵列表面生长有氧化钨纳米线,该氧化钨纳米线长度为3~5μm,直径为150nm。
步骤4,将50ml无水乙醇、50ml水、3ml正硅酸乙酯混合,然后用HCl调节pH至3.2左右,在室温下搅拌3h;得到SiO2前驱体溶液;
步骤5,在三电极槽中加入上步配好的前驱体溶液,以不锈钢层作为工作电极,Ag/AgCl作为参比电极,铂作为对电极,控制电位在-1.5V,沉积时间为300s,用去离子水冲洗后50℃烘干,得到SiO2层,钨膜阵列、氧化钨纳米线与SiO2层共同构成微纳结构层;
步骤6,将上述得到的覆盖有微纳结构层的不锈钢层放入1ml的十七氟癸脂三甲基色氨酸硅烷的甲苯溶液(5v%)中,密封,在80℃烘箱中保温5h,完成低表面能物质的修饰。
CN201710211064.XA 2017-03-31 2017-03-31 一种表面电沉积SiO2的智能手机壳 Pending CN106973135A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710211064.XA CN106973135A (zh) 2017-03-31 2017-03-31 一种表面电沉积SiO2的智能手机壳

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710211064.XA CN106973135A (zh) 2017-03-31 2017-03-31 一种表面电沉积SiO2的智能手机壳

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN106973135A true CN106973135A (zh) 2017-07-21

Family

ID=59336942

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710211064.XA Pending CN106973135A (zh) 2017-03-31 2017-03-31 一种表面电沉积SiO2的智能手机壳

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106973135A (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107955959A (zh) * 2017-11-16 2018-04-24 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 超疏水苯胺三聚体改性SiO2杂化涂层、其制法与应用
CN109402570A (zh) * 2018-12-12 2019-03-01 深圳朗昇贸易有限公司 基于纳米阵列的金属防护体系
CN110699634A (zh) * 2019-09-11 2020-01-17 神通科技集团股份有限公司 一种塑件表面处理方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61265822A (ja) * 1985-05-21 1986-11-25 Japan Radio Co Ltd 金属薄膜の形成方法
CN102321900A (zh) * 2011-08-26 2012-01-18 浙江大学 一种金属表面涂装方法及其应用
CN102340945A (zh) * 2010-07-21 2012-02-01 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 壳体及其制作方法
CN102492945A (zh) * 2011-12-09 2012-06-13 北京航空航天大学 一种仿生微纳复合结构防覆冰表面及其制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61265822A (ja) * 1985-05-21 1986-11-25 Japan Radio Co Ltd 金属薄膜の形成方法
CN102340945A (zh) * 2010-07-21 2012-02-01 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 壳体及其制作方法
CN102321900A (zh) * 2011-08-26 2012-01-18 浙江大学 一种金属表面涂装方法及其应用
CN102492945A (zh) * 2011-12-09 2012-06-13 北京航空航天大学 一种仿生微纳复合结构防覆冰表面及其制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
孟可可: "仿生超疏水金属表面的制备与性能研究", 《中国博士学位论文全文数据库 工程科技Ⅰ辑》 *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107955959A (zh) * 2017-11-16 2018-04-24 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 超疏水苯胺三聚体改性SiO2杂化涂层、其制法与应用
CN107955959B (zh) * 2017-11-16 2019-08-16 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 超疏水苯胺三聚体改性SiO2杂化涂层、其制法与应用
CN109402570A (zh) * 2018-12-12 2019-03-01 深圳朗昇贸易有限公司 基于纳米阵列的金属防护体系
CN110699634A (zh) * 2019-09-11 2020-01-17 神通科技集团股份有限公司 一种塑件表面处理方法
CN110699634B (zh) * 2019-09-11 2021-07-20 神通科技集团股份有限公司 一种塑件表面处理方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106973135A (zh) 一种表面电沉积SiO2的智能手机壳
CN106929811B (zh) 一种基于微纳结构的金属防护体系
WO2009046382A3 (en) Nanoparticle coated electrode and method of manufacture
CN102803563A (zh) 混凝土中的钢的腐蚀防护
EP1309023A3 (en) Noble metals coated on titanium current collectors for use in nonaqueous Li/CFx cells
CN106865616B (zh) 制备高密度多孔二维二硫化钼纳米片的方法
CN105492665B (zh) 成膜用镍溶液和使用该溶液的成膜方法
Zhan-Fang et al. Super-hydrophobic coating used in corrosion protection of metal material: review, discussion and prospects
TW200634849A (en) Improved dielectric coating for surfaces exposed to high temperature water
US8425746B2 (en) Electrophoretic deposition
CN107265396A (zh) 机械可控纳米间隙的单层石墨烯单分子结制备方法
CA2305265C (en) Method and apparatus for reduction of flow resistance in pipes and ducts
Hočevar et al. Reactivity at the film/solution interface of ex situ prepared bismuth film electrodes: A scanning electrochemical microscopy (SECM) and atomic force microscopy (AFM) investigation
CN104942281B (zh) 一种多孔金纳米线及其制备方法和应用
Lee et al. Direct electrodeposition of thin metal films on functionalized dielectric layer and hydrogen gas sensor
CN109594075A (zh) 基于防腐功能的智能手机壳
Rizk et al. Mass transfer enhancement associated with sudden flow expansion
Peng et al. The protection and degradation behaviors of mercapto functional sol-gel coating on copper surface
CN106989528A (zh) 全密封防冻防水保温平板式太阳能集热器
CN110257832A (zh) 一种生物电化学装置
CN107490652B (zh) 一种单一取向氧化铱纳米阵列制备及膜电极的构筑方法
KR100595391B1 (ko) 전기방식장치
Gulicovski et al. Protective ability and impedance response of sol–gel reversely transformed ceria conversion coating on aluminium
CN109082668A (zh) 空调壳体及其防腐蚀控制方法、空调器
JPH10259499A (ja) ステンレス鋼板表面の粗面化方法

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Application publication date: 20170721

RJ01 Rejection of invention patent application after publication