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公开(公告)号:CN104674217A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201510101044.8
申请日:2015-03-09
Applicant: 河南普莱姆涂层科技有限公司 , 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种含双层结构粘结层热障涂层的制备方法,将金属基体依次进行去油、喷砂处理;采用低压等离子喷涂、高速氧焰喷涂或高速压缩空气火焰喷涂在金属基体上沉积第一粘结层;经过大气等离子喷涂、高速氧焰喷涂或高速压缩空气火焰喷涂沉积第二粘结层;采用大气等离子喷涂、高速氧焰喷涂、溶液等离子喷涂或电子束物理气相沉积技术在第二粘结层上沉积陶瓷隔热层。本发明制备双层粘结层热障涂层,与传统MCrAlY(M=Ni,Cr等)单层粘结层的热障涂层相比,使用温度更高,避免粘结层与陶瓷层界面性能Ni2Al2O4相,既有充足的Al供应,而且有保持了界面的粗糙度,具有更加优异的抗氧化性和组织结构稳定性,大幅延长其使用寿命。
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公开(公告)号:CN116986894B
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202210444403.X
申请日:2022-04-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: C04B35/46 , C04B35/48 , C04B35/495 , C04B35/50 , C04B35/505 , C04B35/626 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及一种单相多主元超高温陶瓷纳米粉体的低温制备方法,该方法包括以下步骤:(1)过渡金属纳米氧化物前躯体的合成:将无机/有机金属盐和反应溶剂作为初始反应物,在反应釜中混合均匀,加热进行溶胶凝胶反应后,冷却;将溶胶凝胶反应产物进行分离、洗涤和干燥后,得到过渡金属纳米氧化物前躯体;(2)过渡金属氧化物的碳热还原:将过渡金属纳米氧化物前躯体与碳源混合均匀,在惰性气氛中加热碳化反应,冷却后得到单相多主元超高温陶瓷纳米粉体。与现有技术相比,本发明能够实现其具备较好的单相性,合成粉体的粒径在100nm以下,合成方法安全稳定可控,同时合成温度明显低于其他方法。
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公开(公告)号:CN114516657B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202111619399.8
申请日:2021-12-27
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种高熵氧化物陶瓷纳米晶及其制备方法和应用,具体涉及高熵氧化物陶瓷(High entropy Ceramics,HEC)纳米凝胶制备,在大气条件下利用热致气相分离原理实现HEC凝胶体的瞬态固化方法。瞬态固化之后的HEC凝胶体在马弗炉低温煅烧,获得介观跨尺度( 2000℃),几何外形、内部微观结构和孔隙率(>80%)高度可调控;这类气凝胶材料还具有高比强度和高比表面积,具备抗冲击性强,不易破碎的特点。
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公开(公告)号:CN116285665A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310322757.1
申请日:2023-03-30
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种镁合金用膨胀型陶瓷化防火涂层材料及其制备方法和应用。该涂层包括有机成膜剂、无机粉料、有机阻燃剂粉料、碳化硅纤维和其他助剂,无机粉料包括无机阻燃剂、陶瓷微球和膨胀石墨;其中,有机硅橡胶、碳化硅纤维、陶瓷微球和膨胀石墨的质量比为(30‑50):(1‑5):(0.5‑2):(10‑30)。该涂层材料应用于在镁合金表面得到膨胀型阻燃涂层,具体包括以下步骤:将镁合金基体表面喷砂处理得到具有粗糙度的表面;洗净、干燥后,将涂层浆料均匀喷涂在镁合金表面,并进行固化;硅橡胶固化交联反应完全后,待有机溶剂完全挥发,在镁合金表面得到膨胀型阻燃涂层。与现有技术相比,本发明具有提升镁合金耐高温能力、热稳定性、抗随机振动性能,带本发明涂层镁合金可在1200℃长期使用。
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公开(公告)号:CN112695239B
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202011438304.8
申请日:2020-12-10
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明涉及一种钇元素均匀分布的MCrAlY合金材料的制备方法,通过球磨商业化MCrAlY喷涂粉末并进行放电等离子体烧结,制备钇元素均匀分布的MCrAlY合金材料。钇元素以Ni‑Y纳米析出物和Y2O3纳米颗粒均匀分布于合金基体中,该合金具有极低的氧化速率和优异的氧化层抗剥落能力。与现有技术相比,本发明具有方法简单易行,并极大地提高了钇元素的均匀化程度等优点。
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公开(公告)号:CN113881884A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202111021539.1
申请日:2021-09-01
Applicant: 华东理工大学 , 上海交通大学 , 中国科学院上海硅酸盐研究所
Abstract: 本发明涉及一种长寿命抗氧化高熵粘结层材料,其组成为等原子比的金属元素Al,Co,Cr,Fe,Ni,活性元素Y和Hf的添加量均为0.5wt%。本发明还涉及一种长寿命抗氧化高熵粘结层材料的制备方法,其包括步骤利用真空磁悬浮熔炼技术制备合金块体;利用破碎机和行星球磨机球磨成粉末;利用标准筛对粉末进行筛分;镍基高温合金基体表面处理;利用大气等离子喷涂在镍基高温合金表面制备过渡层;利用大气等离子喷涂在过渡层表面制备Y和Hf改性的AlCoCrFeNi高熵粘结层。根据本发明的粘结层材料具有更高的耐热温度、更长的服役寿命和更优异的抗氧化性能,其在提高服役温度和抗氧化性能的同时,可以显著降低成本。
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公开(公告)号:CN110282976B
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN201910481059.X
申请日:2019-06-04
Applicant: 上海交通大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/634 , C04B35/645 , C04B35/626 , B28B1/00 , B33Y30/00 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 本发明涉及一种三维结构碳化铪‑钛硅碳复相陶瓷的制备方法,分别制备得到HfC陶瓷料浆、钛硅碳陶瓷料浆,然后将上述浆料装入3D打印设备进行3D打印,完成后经干燥处理,然后置于保护气氛中除去聚氧乙烯聚氧丙烯醚嵌段共聚物、聚乙烯醇,得到的HfC‑Ti3SiC2复相陶瓷坯体经烧结处理,得到三维结构碳化铪‑钛硅碳复相陶瓷。与现有技术相比,本发明提供了一种不仅工艺简单而且高效调控微观结构制备三维结构HfC‑Ti3SiC2复相陶瓷,实现了HfC和Ti3SiC2陶瓷的复合进而优化提高其力学和抗氧化性能,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN110357633B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN201910625528.0
申请日:2019-07-11
Applicant: 上海交通大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/626 , C04B35/65
Abstract: 本发明涉及一种室温快速制备钛铝碳陶瓷的方法,将氧化石墨烯溶于去离子水中,加入L‑抗坏血酸,搅拌后控制温度为80‑120℃,充分发生还原反应,形成均匀结构的石墨烯水凝胶,干燥脱水得到石墨烯气凝胶;将石墨烯气凝胶、钛粉、铝粉均匀混合;将得到的混合粉体压制成坯体,以铂片作为电极,石墨柱作为加压触头,进行闪烧烧结处理,得到致密且均匀的钛铝碳陶瓷。与现有技术相比,本发明采用石墨烯辅助闪烧技术烧结制备致密度高,纯度高、晶粒尺寸均匀的钛铝碳陶瓷,并且制备工艺简单,效率高且可在室温下就可以完成。
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公开(公告)号:CN106568526B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201610910520.5
申请日:2016-10-19
Applicant: 上海交通大学 , 河南普莱姆涂层科技有限公司
IPC: G01K11/00
Abstract: 本发明涉及基于YSZ:Re荧光寿命测量的温度测量系统及其测试方法与应用,温度测量系统包括信号发射器、与信号发射器电连接的UV‑LED紫外光源、温度测量探针以及与温度测量探针配合使用的温度信号处理单元,该温度信号处理单元包括滤光镜、光电倍增管检测器、与光电倍增管检测器依次电连接的电阻箱及示波器,所述的温度测量探针的表面喷涂有YSZ:Re荧光层,并通过光纤分别与UV‑LED紫外光源、滤光镜相连;所述的温度测量系统用于测量航空发动机或地面燃气轮机处于工作状态下的温度。与现有技术相比,本发明具有测量温度高500‑1200℃,温度精确高的特点,根据改变温度测量探针的形状适应不同环境下的温度测量,不影响温度场,温度精度高,适用范围广。
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公开(公告)号:CN109678511A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811576879.9
申请日:2018-12-23
Applicant: 上海交通大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/64
CPC classification number: C04B35/5622 , C04B35/58078 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B2235/3244 , C04B2235/3804 , C04B2235/424 , C04B2235/5436 , C04B2235/5454 , C04B2235/6562 , C04B2235/6567 , C04B2235/6581 , C04B2235/666 , C04B2235/96 , C04B2235/9615
Abstract: 本发明涉及一种致密HfC(Si)-HfB2复相陶瓷的制备方法,将氧化铪粉体、纳米碳黑以及六硼化硅粉体按摩尔比为1~10∶1~20∶1~5的比例混合,获得混合粉体,经过进行球磨混合均匀,然后进行干燥,形成均匀的混合粉体;将得到的均匀混合粉体装入石墨模具中进行放电等离子体烧结,即原位碳-硼热还原反应-烧结致密化一步工艺完成,制备得到致密度为94.0%~100%且晶粒均匀弥散分布的HfC(Si)-HfB2复相陶瓷。与现有技术相比,本发明烧结制备得到物相组成和晶粒尺寸均匀分布,同时其陶瓷烧结体具有较高的致密性和断裂韧性,避免传统先制备粉体过程中难以控制成分和晶粒尺寸,后期烧结陶瓷过程中难以致密化。
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