高节能新材料建筑
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103469888A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310432607.2

    申请日:2013-09-13

    CPC classification number: Y02B10/12 Y02B10/20

    Abstract: 本发明涉及一种高节能新材料建筑,属于节能建筑领域。该建筑包括外墙设计部分、室内采光部分和家具部分,外墙设计部分外墙和屋顶上采用成片的多色染料敏化太阳能电池板与多晶硅太阳能电池板铺设,玻璃窗部分采用VO2镀隔热透光膜玻璃,室内采光部分白天采光利用阳光灯来采光,夜间阴天在建筑天花板上安装一盏大型LED节能灯采光,灯罩采用太阳能电池板利用大灯的光进行二次发电照亮LED节能灯作为辅助光源;家具部分用热电制冷机,卫具、洁具、厨具通过表面处理提高其防臭、防粘污垢功能。该高节能新材料建筑,从外墙、室内采光和家具多方面进行改造,满足人们日常生活的同时可以达到降低碳排放、减少各种污染和美化环境节能减排的目的。

    一种提高钕铁硼磁体涂层结合力的方法和应用

    公开(公告)号:CN119571243B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510112512.5

    申请日:2025-01-24

    Abstract: 本发明涉及一种提高钕铁硼磁体涂层结合力的方法和应用,该方法包括:稀土氢氧化物悬浮液的制备;钕铁硼磁体的双面喷涂;晶界热扩散处理。本发明方法将稀土氢氧化物热解为稀土氧化物沉积在烧结钕铁硼磁体表面,能够有效提升重稀土元素在磁体中的扩散深度,精确控制涂层的成分和厚度;节约了稀土氢氧化物制备稀土氧化物的成本,简化了扩散源的制备流程,喷涂效率高;所得涂层质量高,涂层孔隙率低、扩散源与磁体界面的结合强度高;有助于推进后续晶界扩散的进行,为晶界扩散技术工业化应用提供了新思路。

    一种钙钛矿结构复合涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117512495A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311455792.7

    申请日:2023-11-03

    Abstract: 本发明公开一种钙钛矿结构复合涂层及其制备方法和应用,该复合涂层的化学结构式为Sr1+ω(ZrxAyB1‑x‑y)O3+δ/RenOm;A元素和B元素分别为La、Ce、Pr、Nd、Sm、Eu、Gd、Tb、Dy、Ho、Er、Tm、Yb、Lu、Sc或Y中的一种,且A元素和B元素不同;Re元素为Al、La、Zr或Y;其制备方法为:将硝酸锶、硝酸锆或醋酸锆、A元素的硝酸盐和B的元素的硝酸盐加水溶解,加入Re元素的金属氧化物颗粒和分散剂,加入球磨珠球磨,得到喷涂原料;采用溶液等离子喷涂工艺将喷涂原料喷涂到基体上即得到复合涂层;该涂层可用于高温工作环境中高温合金材料表面起到隔热降温作用。

    一种改善LLDPE加工性能的片状氢氧化镁制备方法

    公开(公告)号:CN116903006A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310916357.3

    申请日:2023-07-25

    Abstract: 本发明公开一种改善LLDPE加工性能的片状氢氧化镁制备方法,包括如下步骤:步骤(1)、配制氯化镁溶液和碱液;步骤(2)、分别预热氯化镁溶液和碱液;步骤(3)、向预热的碱液中边搅拌边滴加预热后的氯化镁溶液;步骤(4)、滴加结束后继续搅拌并保温以进行沉淀反应,反应结束后用离心机进行固液分离;步骤(5)、将分离的固体洗涤后干燥,得到改善LLDPE加工性能的片状氢氧化镁。本发明可以解决现有的氢氧化镁作为阻燃剂添加到LLDPE中时填充量过大且影响其加工成型性能的问题。

    高熵碳化物超高温陶瓷粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN113880580B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202111337792.8

    申请日:2021-11-12

    Abstract: 本发明提供了一种高熵碳化物超高温陶瓷粉体及其制备方法,所述陶瓷粉体分子式为(M1x1M2x2……Mnxn)C,M为Zr、Ti、Hf、V、Nb、Ta、Mo或W中的至少四种,具有单一面心立方结构,呈单一相固溶体。所述方法:将至少四种金属氧化物和碳粉制成阴极,熔盐电解得到纳米陶瓷粉体。本发明能够在电解过程中同时实现多种金属氧化物混合电脱氧和原位碳化以及固溶,具有工艺流程短、原料价格低廉、合成温度低、设备要求低、工艺过程简单,易于产业化及经济价值高等优点;能够为制备高质量的高熵碳化物纳米粉体提供一条经济和可行的新路线;还能够被作为半成品用于宇航部件、涂层材料和特种功能陶瓷等方面。

    层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺

    公开(公告)号:CN115073152A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210871393.8

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本发明公开了层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺,层压陶瓷复合材料是按LaCrO3粉末‑Ti3SiC2粉末‑LaCrO3粉末的顺序铺叠层压而成的“三明治”结构,其制备方法包括:S1、制备LaCrO3粉末和Ti3SiC2粉末;S2、原料粉末研磨;S3、铺粉叠层后烧制样品;铬酸镧陶瓷由LaCrO3陶瓷母材和“三明治”结构组成;铬酸镧陶瓷的制作工艺包括:M1、制备LaCrO3和Ti3SiC2陶瓷胚体薄片;M2、制备三明治”结构的连接层中间层;M3、连接模具组装;M4、放电等离子烧结连接;本发明提供的层压陶瓷复合材料及制备方法和铬酸镧陶瓷及制作工艺,通过改变LaCrO3产品的结构和性能,以解决LaCrO3自身具有的韧性低,可靠性、成型性和加工性差的问题。

    一种以ZrB2复合中间层连接LaCrO3陶瓷的工艺

    公开(公告)号:CN113563098B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202111003818.5

    申请日:2021-08-30

    Abstract: 本发明公开一种以ZrB2复合中间层连接LaCrO3陶瓷的工艺,包括如下步骤:中间连接层粉末的制备:将ZrB2粉和Al粉充分混合,以无水乙醇为研磨介质研磨,研磨结束后干燥,干燥结束后进行二次研磨;中间连接层圆薄片的制备:向中间连接层ZrB2‑Al粉末中加入聚乙烯醇溶液并研磨均匀,干燥后,用压片机将混合粉末压成圆薄片;LaCrO3陶瓷母材预处理:先对LaCrO3陶瓷母材粗打磨、抛光,抛光后将其置于乙醇溶液中超声清洗,清洗后放入烘箱中干燥;放电等离子烧结连接:待连接LaCrO3陶瓷母材和中间连接层圆薄片装配至石墨模具中,放入放电等离子烧结炉中进行烧结。本发明制备的LaCrO3陶瓷连接件接头最高常温抗弯强度为23.79MPa,中间连接层最高维氏硬度为7.01GPa,致密度为89.06~99.29%,电阻率为0.03~0.04mΩ/cm3。

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