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金属电沉积加工工艺电沉积制造方法-利来国际登录

发布时间:2021-10-31   作者:admin   浏览次数:170

1、一种电沉积合金薄膜的成分控制方法及装置
 [简介]:本技术提供一种电沉积合金薄膜的成分控制方法及装置,其方法包括:电沉积过程中基于特定的间隔时间从电镀槽中抽取镀液至分析装置,得到当前间隔时间的镀液中金属离子浓度;判断所述镀液中金属离子浓度是否符合电镀生产的浓度范围:若是,则无需通过沉积模型输出控制信号;否则,将电镀槽的若干参数及所述镀液中金属离子浓度输入沉积模型输出控制信号,使得电源在当前间隔时间输出电流以控制薄膜成分的生产;同时提供了与上述方法构成同一技术构思的装置。本技术实施例有效解决了电沉积薄膜成分随电沉积时间变化而变化的问题,实现获得的薄膜保持成分性能均匀一致的效果。
2、一种利用离子液体电沉积制备ni-mo-p纳米合金薄膜电极的方法
 [简介]:本技术涉及一种利用离子液体电沉积制备ni?mo?p纳米合金薄膜电极的方法,该方法成功解决了传统水溶液电沉积制备镍基合金薄膜电极存在的电流效率低,废液产量高、薄膜组织粗大以及氢致缺陷高等问题。离子液体电沉积制备ni?mo?p纳米合金薄膜电极的方法包括以下步骤,将磷酸盐、柠檬酸、钼盐、镍盐分别加入氯化胆碱和乙二醇混合的离子溶剂中,得到离子镀液;以黄铜片为基板,通过恒电流法在黄铜片上电沉积制备ni?mo?p纳米合金薄膜电极,其中,磷酸盐为nah2po2、钼盐为(nh4)6mo7o24、镍盐为nicl2,镀液温度为60~80℃;电流密度为5~50ma/cm2,电沉积的时间为3~7min。本技术制备的ni?mo?p合金薄膜电极具有良好的析氢催化性能(η200=169mv,b=51.2mv/dec)。
3、一种免电沉积技术的金属离子溶出伏安检测新方法
 [简介]:本技术属于农业、环境及化学分析领域,提供了一种免电沉积技术的金属离子溶出伏安检测新方法,通过将mxene基纳米材料修饰电极应用于重金属的电化学传感研究。通过优化实验条件,利用mxene基纳米材对重金属的自还原吸附性能,实现对重金属的快速高灵敏检测。本技术具有简单、经济、灵敏度高、操作方便、易于现场检测的特点。
4、一种在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
 [简介]:本技术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。
5、一种减少锰电沉积中金属枝晶的方法
 [简介]:本技术提供一种减少锰电沉积中金属枝晶的方法,包括直流电源、电路系统、电极和电解槽;本技术在金属锰电解装置上添加一种电路,能够有效减小金属锰电解过程中电化学振荡的振幅和频率,并使电解系统混沌状态减弱,均化电流密度,从而抑制*极金属枝晶的生成。
6、一种变频功率超声电沉积纳米金属陶瓷复合层配方技术
 [简介]:本技术提供了一种变频功率超声电沉积纳米金属陶瓷复合层配方技术,属于纳米晶体金属材料制备和镀层表面防护技术领域,包括:在电解槽中配制工作液;将阳极镍板和*极工件浸没于工作液中;在所述阳极镍板和*极工件之间连接脉冲电源和超声波发生器进行电沉积,所述超声波发生器以变频方式工作。本技术采用变频功率超声脉冲电沉积,制备金属基体表面纳米镍?金属陶瓷粒子复合镀层,其复合镀层硬度、耐腐蚀性能得到显著提高。
7、一种增材制造铝合金零件自润滑涂层电沉积工艺
 [简介]:本技术提供了一种增材制造铝合金零件自润滑涂层电沉积工艺,设计样件模型、选区激光熔化增材制造、切割零件并进行手工打磨,然后对零件进行化学镀zn?ni预处理、喷射电沉积纯ni涂层中间处理、分散二硫化钼,最后喷射电沉积自润滑层,得到的自润滑涂层与铝合金表面结合紧密,涂层中二硫化钼的含量在合适范围内,从而使得铝合金表面具有较低的摩擦系数和较高的使用寿命。
8、一种高温合金表面的预处理方法和一种高温合金表面电沉积的方法
 [简介]:本技术涉及材料表面处理技术领域,尤其涉及一种高温合金表面的预处理方法和一种高温合金表面电沉积的方法。本技术提供的高温合金表面的预处理方法,包括以下步骤:将高温合金依次进行激光清洗、浸锌和闪镀镍。本技术提供的预处理方法对高温合金采用依次进行激光清洗、浸锌和闪镀镍的复合预处理方式,有效提高了高温合金与电沉积层之间的结合力。由实施例的结果表明,采用本方法提供的方法对高温合金进行预处理后,再进行电沉积,沉积的镀层完整,无剥落和起皮现象,高温合金与电沉积层之间的结合力大幅提升,其结合强度>60mpa。
9、一种铝合金表面恒压电沉积ni-sic复合镀层的方法
 [简介]:本技术属于金属材料表面改性技术领域,具体涉及一种铝合金表面恒压电沉积ni?sic复合镀层的方法,本技术通过对铝合金施加一定的前处理工艺(去油脂、去氧化膜、第一次形成锌置换层、去锌置换层、第二次形成锌置换层等),然后在包含镍离子和碳化硅颗粒的电镀液中进行恒压电沉积,在铝合金表面沉积得到与基底结合力较强、具有防腐性能的ni?sic复合镀层。同时,本技术在电镀液中的碳化硅粉末浓度较低,又没有其他大量的试剂加入,既降低了成本,又减少了对环境的污染。
10、一种复合电沉积-高频感应原位合成nial系金属间化合物涂层的配方技术
 [简介]:本技术提供了一种复合电沉积?高频感应原位合成nial系金属间化合物涂层的配方技术,首先,对将基体表面进行前处理;接着,再配以硫酸镍、氯化镍、硼酸和十二烷基硫酸钠为主要成分,以铝粉为分散相经充分搅拌得复合镀液,通过合理设置电沉积参数,在施加电流状态下铝粉与基质金属镍发生共沉积;最后,用高频感应原位合成方法对共沉积涂层进行热处理得到nial系金属间化合物涂层。本技术工艺简单、加热效率高、成本低、基体性能恶化少,获得涂层光滑、致密、气孔率低、结合强度高、涂层表面光滑、致密、气孔率低、结合强度高、基体机械性能恶化小。它克服冷预压制坯孔隙率低、界面结合强度低的缺点及加热炉热处理时间长、基体机械性能恶化的缺点。它可以广泛应用在工模具及结构零部件等表面处理和再制造,提高它们的寿命。
11、一种在熔盐中原位电沉积制备钨合金涂层的方法
12、一种泡沫镍表面电沉积ni-fe-sn-p合金的方法
13、一种有机体系中电沉积制备pt双金属催化剂的方法
14、一种电沉积书写系统及直写式制备金属微纳结构的方法
15、具有纳米孪晶结构的纯镍或镍基合金镀层及其电沉积配方技术
16、一种用于镁合金表面直接电沉积铁的电镀液及其电镀工艺
17、铜银合金微米柱的低温电沉积配方技术
18、电沉积法制备过渡金属纳米催化剂及其应用于电催化co2还原
19、金属管内表面电沉积装置及方法
20、一种铝合金表面脉冲电沉积ni-sic复合镀层的方法
21、基于表面电沉积金属/石墨烯复合层的锂离子电池优化方法
22、用于选区电沉积的金属复合材料及涂层的配方技术
23、一种基于金属电沉积的电致变发射率器件及配方技术
24、三节拍式液基金属离子源电沉积微增材制造方法
25、一种合金薄膜电沉积设备及其在au80sn20共晶焊料制备中的应用
26、一种电沉积构建铝合金超疏水表面的方法
27、石油钻杆内孔壁纳米金属陶瓷电沉积镀层及其配方技术
28、铜镍合金箔及其电沉积配方技术
29、一种用于相变蓄冷的电沉积泡沫金属及其配方技术
30、一种生产合金箔膜用电沉积装置
31、一种通过控制电沉积条件制备磁性金属纳米管的方法
32、由低值铜镍混合矿电沉积制备高值三元合金的方法
33、一种间歇式柱形反应器及金属包覆重质粉体的电沉积方法
34、一种一步电沉积制备金属硫化物/金属电催化剂的普适性方法
35、一种熔盐电沉积制备钛金属防腐涂层工艺
36、电絮凝耦合电沉积强化污泥浓缩并同步脱除重金属的方法和装置
37、测量电沉积溶液中金属离子浓度的方法
38、一种提高钠金属负极电沉积和溶出可逆性的方法
39、一种低温电沉积制备dy-ni合金膜的方法
40、在金属电极表面熔盐电沉积三氧化二钒包覆层的方法及应用
41、一种低温电沉积制备sm-co合金薄膜的方法
42、有机体系中电沉积制备的pt-m金属合金催化剂
43、一种低共熔溶剂中电沉积金属锌的方法
44、一种制备泡沫镍钼合金的电沉积方法
45、镁合金表面一步原位电沉积层状双氢氧化物涂层的方法
46、通过添加制造工艺制备的制品的电沉积的组合物和纳米层压合金
47、一种制备泡沫镍钼合金的电沉积溶液配方
48、一种室温电沉积制备铝镧合金膜方法
49、一种制备泡沫镍钼合金的电沉积方法
50、一种适用于多孔金属复合飞片电沉积的电解反应装置
51、一种在金属基底材料表面电沉积铁镍钴合金的方法
52、一种喷射电沉积3d微细金属增材制造装置
53、用于电镀或电沉积金属的电极
54、用于在金属基材上电沉积锡-铋合金的组合物和方法
55、一种射流电沉积喷头及其用于制造无缝金属管的方法
56、一种制备泡沫镍钼合金的电沉积溶液配方
57、二氧化钛纳米管掺杂的钴钨合金电沉积镀层的配方技术
58、一种电沉积制备金属铝三维有序多孔光子晶体的方法
59、一步电沉积法制备3d针状镍钴双金属氧化物纳米簇的方法
60、一种获得高软磁性能电沉积可剥离铁钴合金薄膜的方法
61、一种电沉积金属铼的方法
62、一种电沉积金属*极板的链条运输系统
63、一种以氯化镧为原料低温电沉积制备金属镧的方法
64、一种咪唑型离子液体中电沉积al-pt合金的方法
65、一种基于聚吡咯/金属卟啉电沉积传感器及其配方技术与应用
66、一种医用镁合金表面羟基磷灰石和氧化石墨烯复合生物涂层的电沉积配方技术
67、一种使用极性非质子有机溶剂电沉积制备铒金属薄膜的方法
68、水溶液电解质中电沉积定向生长金属单晶体的装置和方法
69、一种铝及铝合金化学置换与电沉积一体的无氰沉锌液及其应用
70、一种制备低温相锰铋合金的电镀液及其电沉积方法
71、一种熔盐电沉积金属基复合连接体的配方技术及其应用
72、一种电沉积法制备泡沫金属
73、一种离子液体电沉积制备pt基合金催化剂的方法
74、以1,2-二氯乙烷为添加剂的离子液体中电沉积金属锌的方法
75、一种镁合金表面快速电沉积镀层的方法
76、一种微粒射流电沉积成形微金属件的装置及其方法
77、一种室温电沉积制备铝镁镧合金膜的方法
78、一种脉冲-电沉积法制备超细磁性金属粉末的电解液体系
79、一种电沉积金属*极板的接收系统
80、由有机浴添加剂的降解减少的碱性镀浴电沉积锌和锌合金涂层的方法
81、一种通过电沉积或化学沉积法制备金属铑或铑合金的方法
82、一种电沉积生产金属银的方法
83、低共熔型离子液体中电沉积制备自支撑型纳米钴基双金属磷化物催化析氢电极材料的方法
84、一种镁合金表面电沉积al-zn合金镀层的方法
85、一种两步电沉积法制备铜铟合金修饰cuins2薄膜电极的方法
86、一种三价铬体系电沉积铬铁合金的电镀液及其配方技术
87、一种电解铜箔表面电沉积zn-ni-p-la合金工艺
88、一种电沉积制备稀土金属钆薄膜的方法
89、一种电沉积制备石墨烯-ni-fe-co合金镀层的方法
90、一种镁合金表面离子液体电沉积铝的方法
91、水溶液电解质中高效电沉积超高纯金属的装置和方法
92、一种电沉积法制备因瓦合金箔的工艺
93、一种电沉积制备银镍合金电触头的方法
94、一种电沉积fe-zn合金镀液
95、一种正多边形柱体阳极及电沉积制备大面积金属微结构的方法
96、一种应用电沉积技术制备铬硼合金的方法
97、一种低共熔型离子液体中电沉积制备高催化析氧性能纳米多孔镍铁硫合金的方法
98、单脉冲电沉积光亮双相双峰纳米晶镍钴合金的制备工艺
99、一种基于阳极氧化多孔金属基表面电沉积纳米晶功能镀层的方法
100、连铸结晶器铜板电沉积ni-co-b合金镀层的电镀方法
101、一种fe-ni-p或fe-ni-p-re非晶合金镀层及其电沉积用镀液和电沉积方法
102、一种添加固相微粒的熔盐电沉积制备合金的方法
103、多孔金属三维表面研磨流动电沉积装置及其制备涂层方法
104、在半导电晶片上电沉积均匀厚度的金属层
105、一种在碳基材料表面电沉积铁镍合金镀层的方法
106、以氧化锂为原料近室温电沉积制备al-li母合金的方法
107、采用两步电沉积和溶出步骤的土壤重金属伏安检测方法
108、一种低共熔溶剂电沉积铁铬合金镀层的方法
109、金属电沉积用*极板以及其制造方法
110、一种电沉积制备金属粉末的方法
111、一种电沉积金属剥离装置及其方法
112、金属材料复合电沉积金刚石磨片及其制造方法
113、一种电沉积制备金属光子晶体的方法
114、氯化胆碱?六水合三氯化铬离子液体电沉积制备金属铬的方法
115、一种用于电沉积光亮镍铁合金的添加剂
116、一种镁合金批量微弧氧化和/或电沉积表面处理装置及方法
117、一种电沉积法制备铁镍合金箔的工艺
118、一种室温电沉积制备铝钛合金膜的方法
119、带原位测量功能的多孔金属电沉积装置及其电沉积工艺
120、一种利用中性镀铂液制备高温合金表面电沉积层的方法
121、一种多相脉冲电沉积制备镍磷纳米结构非晶合金的方法
122、用于从溶液中电沉积金属的压滤装置,其由形成多个阳极电解液腔室和*极电解液腔室的离子交换膜所形成的分离元件构成,电极与金属产物的自动分离件串联连接
123、一种含重金属废酸的扩散渗析-电沉积联合处理的方法
124、一种利用电沉积方法修饰不锈钢网制备金属有机骨架膜的方法
125、一种低共熔溶剂电沉积铬锰合金镀层的方法
126、一种三价铁体系碱性溶液电沉积因瓦合金的电镀溶液及电镀方法
127、一种脉冲电沉积制备二氧化钛纳米管固载铂?镍双金属复合电极的方法
128、一种用于去除溶液中重金属离子的循环喷射床电沉积系统
129、用于有色金属的电沉积的电极结构
130、用于有色金属电沉积的电极装置
131、碱性无氰电沉积锌镍合金添加剂及其应用
132、一种双氰胺离子液体低温电沉积制备镧镍合金薄膜的方法
133、一种多孔耐蚀富镍相锌镍合金电沉积层及其配方技术
134、一种基于溶菌酶二维纳米薄膜进行金属无电沉积的方法
135、由低品位铜镍混合矿电沉积制备铜镍合金的方法
136、一种利用低温熔盐电沉积制备过渡族金属及其合金的方法
137、一种电沉积双金属修饰活性炭纤维电极的改性方法及应用
138、可溶性分离阳极电沉积制备软磁合金连续薄膜的装置及方法
139、在铜籽晶层上电沉积金以形成金金属化结构的方法
140、电沉积的合金及其使用功率脉冲的配方技术
141、一种电沉积cu-w-co合金镀层的电镀液
142、一种电沉积钨合金的方法
143、用于形成电化学沉积到金属基底上的保护性涂层的电沉积介质
144、一种低温熔盐电沉积制备不同相组成的镁铜合金的方法
145、离子液体电沉积制备镍镓合金的方法
146、电沉积制备单一相纳米晶co?ni?w合金镀层的方法
147、镍基高温合金表面ni-纳米tin复合层电沉积—激光重熔强化工艺
148、离子液体电解质和电沉积金属的方法
149、碳纳米管/过渡金属化合物复合材料的电沉积配方技术
150、一种利用熔盐电沉积法制备金属铝及其合金的方法
151、ito导电玻璃表面电沉积超稳定金属薄膜原位构建电极的方法
152、一种控制电沉积镍钨合金涂层结构的方法
153、应用于微电子的整平剂、整平剂组合物及其用于金属电沉积的方法
154、离子液体电沉积金属单质的方法
155、一种离子液体电沉积制备ni?la合金的方法
156、金属表面电沉积制备硅烷膜的方法
157、一种利用离子液体低温电沉积制备钴锰合金的方法
158、单脉冲电沉积ni?fe合金磁性镀层的方法
159、一种纺织品表面恒电流电沉积金属铜的方法
160、带有铋被膜的金属材料及其制造方法、在其中所使用的表面处理液以及阳离子电沉积涂覆金属材料及其制造方法
161、一种基于电火花放电沉积增材制造的金属微细结构直接成形方法
162、石油钻杆内孔壁纳米金属陶瓷电沉积复合镀层及其配方技术
163、一种双氰胺离子液体低温电沉积制备金属镧的方法
164、一种离子液体电沉积镁镍合金的方法
165、室温电沉积制备铝镁合金膜的方法
166、脉冲电沉积制备zn-pb-bi-la合金电极材料的方法
167、一种选择性金属电沉积装置及其应用
168、一种高熔点合金喷射电沉积快速制模方法
169、用于钴合金无电沉积的碱性镀浴
170、一种fe?ni?p?re多元合金镀层及其电沉积配方技术和应用
171、一种在超细钨丝表面电沉积铝镁合金薄膜的方法
172、由熔融盐中的二氧化硅通过电沉积在金属上制备薄膜太阳能级硅
173、一种离子液体电沉积铝锰钛合金的方法
174、在挠性基材上无电沉积镍-磷合金的方法
175、一种淋洗联合电沉积修复重金属污染土壤的设备及方法
176、金属废水的在线电沉积方法和装置
177、电沉积cu-w-co合金镀层的电镀液及其方法
178、用于金属电沉积工艺的水平池的阳极结构
179、一种电沉积铁-镍-钼合金箔的复合电解液及其配方技术
180、块体电沉积纳米晶镍铁合金冷轧织构的控制技术
181、高效电沉积重金属清理系统
182、圆筒状射流态直接电沉积设备及使用其电积金属的方法
183、一种由电沉积cu-al-mg-li合金制备多孔铜粉的方法
184、耐蚀性锡-锌合金电沉积液及镀层的配方技术
185、一种氟化物熔盐体系共电沉积制备高锆mg-re-zr中间合金的方法
186、一种铁-镍-钴-钼合金箔的电沉积配方技术
187、用于改进在预处理的金属基底上的可电沉积的涂料组合物的泳透力的树脂基后冲洗
188、板状金属氧化物电极的复极式电沉积方法
189、一种由电沉积ni-al-mg-li合金制备多孔镍粉的方法
190、在使用离子溶液电沉积的包括al-mn和类似合金的多层合金中调节纳米尺度的晶粒尺寸分布
191、一种纳米晶铁-镍-铬合金箔的电沉积配方技术
192、板状金属氧化物电极复极式电沉积循环系统
193、用于替代硬铬镀层的电沉积纳米晶钴磷合金电镀液及电镀层生产工艺
194、ni-co-b合金代硬铬镀层的电沉积配方技术
195、双脉冲电沉积纳米晶镍钴合金的方法
196、一种利用离子液体低温电沉积锌及锌合金的方法
197、一种金属电沉积方法
198、镓和镓合金膜的电沉积方法以及相关的光伏结构
199、利用强碱镀浴进行金属无电沉积的方法
200、一种金属电沉积装置
201、48k及以上大丝束碳纤维表面连续电沉积过渡金属的装置与方法
202、ni-co-c合金代硬铬镀层的电沉积配方技术
203、电沉积强化低熔点金属熔射模的方法
204、一种在离子液体中电沉积金属镧的方法
205、一种离子液体低温电沉积制备al-bi合金或电镀al-bi合金的方法
206、一种交叉电沉积制备泡沫金属的装置及其配方技术
207、一种新型节能金属电沉积装置
208、一种脉冲电沉积制备纳米晶镍-铁-钴三元合金的方法
209、采用离子液体低温电沉积制备al-ti合金或电镀al-ti合金的方法
210、电沉积金属波纹管成形装置
211、一种有色金属电沉积用轻质复合电催化节能阳极及其配方技术
212、具有末端氨基的聚合物及其作为锌及锌合金电沉积浴的添加剂的应用
213、一种变形锌合金的电沉积镀镍方法
214、无氰电沉积银-石墨合金镀液中石墨分散剂及配方技术
215、含锌重金属废水的电沉积和膜分离组合处理方法
216、电沉积制备ni-co-mo三元合金镀层的工艺方法
217、电沉积的合金及其使用功率脉冲的配方技术
218、一种离子液体体系中电沉积锂铜合金的方法
219、双金属电极脉冲直流偏置电沉积制备纳米金属颗粒的方法
220、一种制备金属亚微米微球阵列薄膜的方法及电沉积装置
221、一种共电沉积变价锰直接制备镁锂锰合金的熔盐电解方法
222、一种利用离子液体电沉积技术制备tb-co合金层的方法
223、金属喷墨片的二元电沉积加工方法
224、镁合金表面*极电沉积磷酸盐/金属复合膜的方法
225、一种利用离子液体脉冲电沉积技术制备tbfeco合金薄膜的方法
226、一种电沉积制备大体积纳米镍铁合金晶体的方法
227、带有铋被膜的金属材料及其制造方法、在其中所使用的表面处理液以及阳离子电沉积涂覆金属材料及其制造方法
228、大丝束碳纤维表面电沉积过渡金属的工艺方法
229、镁合金表面电沉积缓蚀剂*离子插层水滑石膜的方法
230、铜或铜合金表面喷射电沉积ni-fe合金的镀覆工艺
231、金属雾化片的二元电沉积加工方法
232、*极材料转移罩用因瓦金属板的二元电沉积加工方法
233、纯镁或镁合金表面羟基磷灰石涂层的脉冲电沉积配方技术
234、从*极板上去除电沉积的金属层的剥离设备及方法
235、三价铬镀液体系超声-脉冲电沉积铬及铬合金复合镀层的方法
236、在非催化性基材上无电沉积金属的方法
237、一种ni-w-p三元合金防腐耐磨电沉积镀层及其生产工艺和电镀液
238、用硫化镍电沉积金属镍的方法
239、在添加剂存在下使用离子液体电沉积金属的方法
240、锌合金无氰电沉积镀镍溶液及镀镍方法
241、使用离子液体电沉积金属的方法
242、阳离子电沉积涂覆用金属表面处理液
243、利用叠层模板电沉积技术直接制造金属零件的方法及装置
244、钴合金的无电沉积
245、电沉积金属的剥离装置
246、金属基片上羟基磷灰石/蛋白质杂化材料的电沉积配方技术
247、使用离子注入表面改性催化无电沉积来沉积金属膜的技术
248、一种在环保型三价铬镀液中电沉积铬磷合金镀层的方法
249、羧酸或其盐-尿素体系脉冲电沉积纳米晶铬-镍合金镀层的方法
250、氟化体系共电沉积制备gd-mg中间合金的方法
251、镁合金表面直接电沉积锌镍合金的方法
252、电沉积蒙乃尔合金镀层的方法
253、激光打印机金属基定影膜电沉积装置
254、一种镁合金表面直接电沉积锌的方法
255、利用负电流脉冲电沉积生产合金沉积物并控制其纳米结构的方法,和含有这种沉积物的物品
256、电沉积金属波纹管的方法及*极转动设备
257、一种离子液体电沉积金属钴的方法
258、用于动电或静电沉积的金属颗粒的制备
259、一种提高金属锌薄层电沉积生长沉积物致密度的方法
260、镍磷合金镀层的电沉积方法
261、采用电沉积-浸涂-热处理成型工艺制备掺杂物的金属氧化物电极材料
262、金属薄膜连续电沉积装置及其方法
263、金属电沉积过程中基于神经元网络进行实时控制的方法
264、电沉积制造的梯度多孔金属材料及其制造工艺
265、镁-镧镨铈中间合金的共电沉积配方技术
266、用于从永久*极上剥离电沉积金属板的方法和装置
267、铝和难熔金属自非芳香有机溶剂的电沉积
268、电沉积钨基系列非晶合金镀层或纳米晶合金镀层及所使用的电镀液和工艺
269、一种在镁合金表面*、阳双极微弧电沉积陶瓷层的方法
270、由金属或复合物电沉积所制备的中空无机膜
271、在基质的选择部分上无电沉积金属层的方法
272、一种提高金属表面耐高温和耐磨损的电沉积复合镀方法
273、混入碳粉末工作液的金属表面陶瓷层放电沉积方法
274、从金属有机的含烷基铝的电解液中电沉积铝或铝合金的装置
275、用于电沉积金和金合金的镀液及其应用
276、水溶液电沉积法制备稀土与过渡金属合金材料的工艺
277、用于从硫酸盐体系电沉积低铁含量光亮锌铁合金的镀液
278、通过无电沉积制备含铂族金属的催化剂的方法及其用于直接合成过氧化氢的用途
279、通过可控无电沉积获得的且含铂族金属的载附催化剂
280、一种电沉积平整光亮金属的复合添加剂的生产和使用方法
281、用于电沉积有光泽的金和金合金镀层的酸性浴液及其所用的光泽剂
282、一种电沉积坡莫合金薄膜工艺及其实施设备
283、电沉积多功能金属基复合材料的方法
284、补色法电沉积制造彩色铝合金制品的方法
285、ti和w合金上浸渍沉积钯以选择性引发无电沉积制作晶片
286、电沉积一层致密、反光的锡或锡铅合金的方法和溶液
287、耐磨非晶态铁镍磷合金电沉积溶液及其工艺
 
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