一种含双层结构粘结层的热障涂层的制备方法

    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

    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。

    一种单相多主元超高温陶瓷纳米粉体的低温制备方法

    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

    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。

    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

    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

    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。

    一种室温快速制备钛铝碳陶瓷的方法

    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

    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。

    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

    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

    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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