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邹忠利

作品数:59 被引量:119H指数:6
供职机构:北方民族大学材料科学与工程学院更多>>
发文基金:宁夏回族自治区自然科学基金宁夏高等学校科学技术研究项目中国科学院西部之光基金更多>>
相关领域:金属学及工艺化学工程文化科学理学更多>>

文献类型

  • 46篇期刊文章
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  • 5篇会议论文
  • 1篇学位论文

领域

  • 20篇金属学及工艺
  • 17篇化学工程
  • 10篇文化科学
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  • 5篇理学
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  • 1篇自动化与计算...

主题

  • 21篇耐蚀
  • 21篇耐蚀性
  • 21篇合金
  • 19篇镁合金
  • 15篇转化膜
  • 11篇镁合金表面
  • 11篇合金表面
  • 9篇教学
  • 8篇镀铜
  • 8篇课程
  • 8篇化学转化膜
  • 7篇电镀
  • 7篇电化学
  • 6篇无氰
  • 6篇
  • 5篇电镀铜
  • 5篇无氰碱性
  • 5篇硝酸
  • 5篇粉体
  • 5篇AZ31B镁...

机构

  • 48篇北方民族大学
  • 11篇哈尔滨工业大...
  • 1篇昆明理工大学
  • 1篇江苏大中制漆...

作者

  • 59篇邹忠利
  • 16篇马金福
  • 10篇王北平
  • 9篇黎德育
  • 8篇薛同
  • 7篇耿桂宏
  • 7篇杨少林
  • 6篇李宁
  • 4篇杨世明
  • 4篇马宝东
  • 4篇陈占林
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  • 3篇王殿龙
  • 3篇李宁
  • 1篇方国平
  • 1篇李宁
  • 1篇李冰
  • 1篇于元春
  • 1篇刘利盟
  • 1篇高鹏

传媒

  • 8篇电镀与涂饰
  • 6篇科技视界
  • 5篇材料保护
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  • 4篇表面技术
  • 2篇稀土
  • 2篇电镀与环保
  • 1篇电镀与精饰
  • 1篇涂料工业
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  • 1篇辽宁化工
  • 1篇大学化学
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  • 1篇广州化工
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  • 1篇教育教学论坛
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年份

  • 4篇2024
  • 3篇2023
  • 4篇2022
  • 6篇2021
  • 6篇2020
  • 3篇2019
  • 5篇2018
  • 6篇2017
  • 2篇2016
  • 6篇2015
  • 3篇2014
  • 1篇2013
  • 3篇2011
  • 3篇2008
  • 3篇2007
  • 1篇2006
59 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
无氰碱性电镀铜新工艺
为了适应清洁生产的要求,无氰碱性镀铜工艺的需求日益迫切.本文通过比较几种无氰镀铜工艺,得到一种能在钢铁基体上获得结合力良好的无氰碱性镀液,并对镀液及镀层的性能进行了测试,表明该溶液性能良好,可以替代氰化镀铜.
邹忠利李宁王殿龙黎德育
关键词:无氰电镀碱性镀铜清洁生产镀层
文献传递
成膜时间对AZ31B镁合金Mn-Y转化膜的影响被引量:10
2019年
镁合金表面稀土盐转化膜是近些年发展起来的一种绿色环保的表面处理技术,本文采用了电子扫描显微镜(SEM)、析氢实验、电化学工作站及X射线能量色散光谱(EDS)考察了不同成膜时间对获得的Mn-Y转化膜的微观形貌、耐蚀性、半导体特性及组成的影响。实验结果表明,随着成膜时间的增加,AZ31B镁合金表面逐渐生成一层转化膜,膜层呈泥巴状,当成膜时间为5 min时,基体表面的转化膜层最为密实。析氢实验结果显示,当成膜时间为5 min时,镁合金的析氢量最小,说明其耐蚀性最好;动电位极化曲线和电化学交流阻抗谱结果同样显示,随着成膜时间的增加,镁合金表面的耐蚀性不断增加,成膜时间为5 min的试样耐蚀性最好。Mott-Schottky曲线测试结果表明,镁合金表面膜层为n型半导体,5 min获得镁合金试样的施主浓度N_D最小,平带电位E_(fb)最正,耐蚀性能最好。EDS结果表明,化学转化膜的主要成分由锰、钇的磷酸盐和氧化物组成。
邹忠利薛同陈炜晔陈荣飞杨少林
关键词:镁合金转化膜耐蚀性
AZ31B镁合金表面KH550硅烷膜耐蚀性能研究被引量:2
2018年
本文在AZ31B镁合金表面采用KH550硅烷半水解溶液进行涂覆成膜,用于增强其耐蚀性。盐水浸泡试验和电化学测试结果显示, KH550硅烷膜在AZ31B镁合金表面能够形成一层致密的保护层阻止外界腐蚀介质的侵入,有效地提高了其耐蚀性。
马全森邹忠利谭青文
关键词:镁合金硅烷膜耐蚀性
无氰碱性电镀铜新工艺
为了适应清洁生产的要求,无氰碱性镀铜工艺的需求日益迫切。本文通过比较几种无氰镀铜工艺,得到一种能在钢铁基体上获得结合力良好的无氰碱性镀液,并对它镀液及镀层的性能进行了测试,表明该溶液性能良好,可以替代氰化镀铜.
邹忠利李宁王殿龙黎德育
关键词:无氰电镀清洁生产
文献传递
碳化硅粉体化学镀镍前无钯活化工艺被引量:3
2014年
采用有机镍的醇溶液对SiC粉体进行活化,以实现SiC粉体化学镀镍前的无钯活化。通过单因素试验研究了活化液中乙酸镍含量、硼氢化钠含量、活化温度、时间等参数对SiC粉体表面镍包覆率的影响,得到适宜的活化工艺条件为:乙酸镍0.6~30.0 g/L,硼氢化钠0.4~4.0 g/L,温度10~30℃,时间1~40 min。采用该工艺对SiC粉体活化后,其镍包覆率达100%,后续化学镀镍磺合金层均匀,为非晶态。
邹忠利耿桂宏
关键词:碳化硅粉体化学镀镍无钯活化
钢铁基体上无氰碱性电镀铜的研究进展
本文简要回顾了无氰碱性镀铜的发展历史,按照沉积过程中铜的价态的不同对在钢铁基体上无氰碱性镀铜的研究进展进行了说明,特别详细介绍了近几年来出现的不同无氰碱性电镀铜工艺及国内外该技术的实用化情况。最后,对碱性镀铜的发展前景进...
邹忠利李宁黎德育
关键词:钢铁基体无氰镀铜碱性镀铜电镀铜
文献传递
基于问题教学法在《电化学原理》课程教学的应用实践被引量:4
2020年
问题教学法是一种以问题为载体,启发学生独立思考能力,培养学生的探求精神的教学方法。本文针对《电化学原理》课程理论性强、内容宽泛的特点,结合北方民族大学新能源材料与器件专业课程的现状,探索如何利用问题教学法提高教学质量,激发学生的学习兴趣。笔者从教学内容、教学手段及评价体系三方面进行了具体的探索,通过教学实践发现学生的学习热情明显提升,学习过程中更加地积极主动,相对于改革前学生的期末卷面成绩有了明显地提高,达到了预期的教学效果。
邹忠利王北平薛同
关键词:问题教学法教学改革
钐盐含量对AZ31B镁合金表面铁氰化物转化膜耐蚀性的影响
2022年
目的改善AZ31B镁合金表面单一铁氰化钾转化膜附着力以及提高单一膜层的耐腐蚀性能。方法选用钐盐对镁合金单一膜层进行处理,着重探讨不同钐盐含量对膜层的影响。利用两步法进行化学浸渍成膜,并且利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、能谱仪(EDS)和X射线光电子能谱(XPS)对复合膜层表面形貌和组成成分进行表征。采用动电位极化曲线和电化学交流阻抗对复合膜层在3.5%NaCl溶液中的腐蚀行为进行探究。结果经过钐盐处理的镁合金铁氰化钾转化膜表面生成了新的膜层,该复合膜层主要成分为SmFe(CN)6和Sm(OH)3。其不仅具有比单一膜层更优异的耐蚀性能以及膜层与基体的结合力也有所提高,而且形成的复合膜层也较稳定,可以对基体起到更好的保护作用。另外,钐盐含量为5 g/L时处理的膜层最为致密平整,自腐蚀电流密度最低,为2.129×10^(‒9) A/cm^(2),电荷转移电阻和膜层电阻最大,分别为8.164×10^(4)Ω·cm^(2)和1.293×10^(7)Ω·cm^(2),耐蚀性能最好。结论使用钐盐对镁合金表面铁氰化钾膜层进行改性,可以进一步提高单一膜层的耐蚀性,并且最佳钐盐含量为5 g/L。
马琳梦邹忠利刘坤
关键词:铁氰化钾耐蚀性
AZ31B镁合金氧化石墨烯掺杂钇盐转化膜耐蚀性研究被引量:15
2018年
目的研究一种绿色环保的表面处理方法,以提高镁合金的耐蚀性。方法采用化学浸泡法,以硝酸钇为成膜物质,在AZ31B镁合金表面成功制备一种新型稀土盐转化膜,并以氧化石墨烯为阻隔剂对该转化膜进行复合掺杂。采用扫描电镜(SEM)对膜层的表面形貌进行观察,采用析氢实验和电化学测试对不同试样在3.5%Na Cl溶液中的耐蚀性进行了研究。结果镁合金钇盐转化膜表面平整均一,覆盖良好。氧化石墨烯掺杂后的钇盐膜层表面出现了大小不均一的瘤状物质,膜层完整,未出现裂痕。析氢实验结果显示,经过处理的转化膜试样可以极大地抑制腐蚀反应的发生。由极化曲线可知,钇盐转化膜的存在使镁合金的腐蚀电位发生了明显正移,正移了150 m V;而氧化石墨烯掺杂的钇盐膜层的腐蚀电位相对于掺杂前变化不大,但其腐蚀电流密度是掺杂前的1/28。电化学交流阻抗谱的测试结果显示,氧化石墨烯掺杂钇盐转化膜的电荷转移电阻最大,Rct为2485?·cm2;钇盐转化膜的电荷转移电阻次之,Rct为1224?·cm2。两者的电荷转移电阻相对于未经处理的镁合金都有明显提升。结论钇盐转化膜可以明显提高AZ31B镁合金的耐蚀性,氧化石墨烯的加入可以进一步提高转化膜层的耐蚀性。
邹忠利王北平马金福曹延秀
关键词:镁合金化学转化膜耐蚀性
电镀纯钴工艺的组成研究被引量:2
2021年
为了在黄铜表面电沉积纯钴,选用酸性电镀纯钴体系进行电沉积工艺研究。试验分别考察了镀液中钴盐质量浓度、硼酸质量浓度、氯化钠质量浓度对金属钴沉积速率的影响,为进一步提高沉积速率,试验还采用不同的电流密度进行了电沉积试验。结果表明:电镀钴的最佳组成为硫酸钴60g·L^(-1)、硼酸20 g·L^(-1)、氯化钠20 g·L^(-1)、电流密度0.2 A·dm^(-2) 。镀液的极化曲线测试及镀层的金相显微形貌观测结果表明,金属钴层在-0.6V开始沉积,在-1.0V左右达到最大沉积速率,钴镀层的表面平整、均一光滑。
廖文英邹忠利曾华魏成香黄静黄引妮
关键词:黄铜电镀
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