陶瓷制品微裂纹检测方法
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115236198A

    公开(公告)日:2022-10-25

    申请号:CN202210866405.8

    申请日:2022-07-22

    Abstract: 本申请适用于陶瓷检测技术领域,提供了一种陶瓷制品微裂纹检测方法,该方法应用于微裂纹检测系统,微裂纹检测系统包括:可充气部件、气压控制机构、卸气机构、控制设备以及设置于陶瓷制品内壁上的多个声发射传感器;该方法包括:控制设备控制气压控制机构给放置于陶瓷制品内的可充气部件充气;控制设备在检测到多个声发射传感器中的部分声发射传感器接收到声发射信号时,控制气压控制机构停止给可充气部件充气,并控制卸气机构排出可充气部件内的气体;控制设备根据部分声发射传感器接收到声发射信号的时间,确定陶瓷制品的微裂纹位置。本申请能检测确定出陶瓷制品微裂纹的位置。

    含化学气相共沉积硼化锆/铪‑硼化钽的复合涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN106699233A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611034977.0

    申请日:2016-11-23

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了两种含化学气相共沉积硼化锆/铪‑硼化钽的复合涂层及其制备方法。本发明是采用化学气相沉积(CVD)方法制备了含有ZrB2‑TaB2固溶体的共沉积复合涂层(Zr(Ta)B4),另一种含有HfB2‑TaB2固溶体的共沉积复合涂层(Hf(Ta)B4),这两种共沉积复合涂层比单一CVD ZrB2涂层或CVD HfB2具有更高的抗氧化和抗烧蚀性能。如具有Zr(Ta)B4复合涂层的C/C复合材料在氧‑乙炔中烧蚀60s后,其线烧蚀率由‑11.8×10‑4mm/s变为6.1×10‑5mm/s,质量烧蚀率由1.08×10‑3g/s变为4.2×10‑5g/s。其具有优异的抗烧蚀性能,可作为石墨、碳基、陶瓷基复合材料的高温保护涂层。

    一种含Ni-P-SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备和应用

    公开(公告)号:CN106544656A

    公开(公告)日:2017-03-29

    申请号:CN201611109548.5

    申请日:2016-12-06

    Applicant: 中南大学

    CPC classification number: C23C18/50 C23C18/1639 C23C18/1893

    Abstract: 本发明公开了一种含Ni-P-SiC(二硼化钛)复合镀层的改性碳纤维及其制备方法和应用,该改性碳纤维由碳纤维及其表面的Ni-P-SiC复合镀层、Ni-P-TiB2复合镀层或Ni-P-SiC-TiB2复合镀层构成,其制备方法是将碳纤维表面依次进行去胶、粗化、中和、敏化、活化、还原及解胶预处理后,置于化学镀液中进行化学方法镀覆Ni-P-SiC、Ni-P-TiB2或Ni-P-SiC-TiB2复合镀层,得到复合镀层致密均匀,复合镀层与碳纤维结合力强,改性碳纤维与金属基体相容性好,在金属基体中分散性好,可以制备出力学性能好、性能稳定、可靠性好的碳纤维增强金属基复合材料;且改性碳纤维的制备方法简单、成本低,有利于工业化生产。

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