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公开(公告)号:CN119121163B
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411596459.2
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
Abstract: 本发明涉及一种中空磁控溅射阴极、磁控溅射镀膜装置及镀膜方法,所述中空磁控溅射阴极包括屏蔽外壳,以及位于所述屏蔽外壳内部设置的靶筒、磁铁单元和水冷单元;所述屏蔽外壳为中空的管式结构;所述靶筒为内部具有中空区域的环形结构,其位于靠近所述屏蔽外壳的中轴线的一侧;所述磁铁单元包括至少三个磁体组,阵列排布于所述靶筒远离所述中空区域的一侧与所述屏蔽外壳之间;所述水冷单元对所述磁铁单元进行嵌套。本发明提供的中空磁控溅射阴极通过在屏蔽外壳内部设置靶筒、磁铁单元和水冷单元以及对各部件结构及其位置关系的设计,实现了磁控溅射阴极对多维复杂结构部件表面的均匀镀膜,优化了阴极的镀膜质量以及提高了阴极的镀膜效率。
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公开(公告)号:CN119327357A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411444320.6
申请日:2024-10-16
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
IPC: B01J7/02 , C01B3/38 , H01M8/0612 , H01M8/1246 , B01J19/24 , B01J19/00
Abstract: 本发明涉及一种自热重整制氢装置和方法、固体氧化物燃料电池,具体涉及燃料电池技术领域,自热重整制氢装置包括:燃烧腔,与燃烧腔相连接的烟气管程,与烟气管程相配置的重整壳程;烟气管程包括依次连接第一换热管程、第二换热管程和第三换热管程;重整壳程的重整区与第一换热管程相配合;重整壳程的气相原料预热区与第二换热管程相配合;重整壳程的液相原料预热区与第三换热管程相配合;重整区配置有富氢气体出口。本发明提供的装置,通过采用部分燃烧的供热方式,加热重整原料制备富氢气体,高温富氢气体直接进入固体氧化物燃料电池电堆使其加热至启动温度并发电,提升了固体氧化物燃料电池的启停效率。
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公开(公告)号:CN119133290A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411596731.7
申请日:2024-11-11
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
IPC: H01L31/05 , H01L31/0216 , H01L31/0224 , H01L31/18
Abstract: 本发明属于激光无线能量传输领域。本发明提供了一种激光电池阵列芯片及其制造方法与应用,所述芯片包括由串联的子电池形成的电池阵列,各个子电池包括由金属电极层延伸出的电极延伸部及电极连接部,以与相邻的子电池的缓冲层形成电性连接,从而实现串联;子电池还包括第一绝缘钝化层,以隔离金属电极与能量转换层,并隔离相邻的子电池。该设计大幅度提高了单位面积激光能量输出效率和转换效率。采用芯片工艺设计的激光能量转换电池阵列芯片具有极高的输出能量密度,更小的体积和重量,因此,更加适合未来无人机无线充电等领域的应用。
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公开(公告)号:CN119100807A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202411220518.6
申请日:2024-09-02
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/5833 , H01Q1/42 , C04B35/5835 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明涉及一种高致密氮化硼陶瓷材料及其制备方法和应用,所述高致密氮化硼陶瓷材料包括主相、第二相和添加剂;所述主相包括h‑BN,所述第二相包括Al2Y4O9,所述添加剂包括短切BN纤维。本发明通过在高致密氮化硼陶瓷材料中添加短切BN纤维来增强BN复合陶瓷材料的强度,同时保持BN陶瓷优异的透波性能,同时Al2Y4O9能够保证在相对低温条件下烧结得到致密度更高的氮化硼陶瓷材料,从而降低能源消耗,短切BN纤维与h‑BN主相结合,能约束h‑BN主相的变形,同时其本身的变形又被h‑BN约束,从而达到相互增强的效果;另外,纤维拔断和裂纹遇纤维或BN晶粒发生偏转进一步提高力学性能,综合作用使得高致密氮化硼陶瓷材料的弯曲强度得到提高。
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公开(公告)号:CN118949875A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411109008.1
申请日:2024-08-13
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院
Abstract: 本发明提供了一种实时监测反应器内积碳质量变化和反应产物组成的装置系统,所述装置系统包括反应单元、质量检测单元以及反应产物组成分析单元;所述反应单元包括依次连接设置的气氛发生区、预热器、加热反应区以及气液分离器;所述质量检测单元用于实时监测所述加热反应区的重量变化;所述反应产物组成分析单元用于实时分析反应产物的组成。本发明提供的装置系统可适应多种复杂反应气氛中的热失重、热增重测试需求,且可放大测量样品量和适应多种测试反应器类型,同时,可以实现对出口产物组成的在线监测。
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公开(公告)号:CN118531528A
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202410747348.0
申请日:2024-06-11
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种钇铝掺杂的氮化硼纤维及其制备方法,所述钇铝掺杂的氮化硼纤维为h‑BN相中掺杂Y和Al,所述制备方法包括将庚二酮铝、庚二酮钇和聚三甲胺基硼烷混合,加热聚合,得到复合前驱体,再进行熔融纺丝、不熔化热处理、脱碳热处理和陶瓷化热处理。本发明提供的钇铝掺杂的氮化硼纤维通过钇铝掺杂改善氮化硼纤维的结晶性能和致密度,提升氮化硼纤维的力学性能,抗拉强度最高可以达到1.0GPa,弹性模量达到270GPa;制备工艺环保经济,生产成本较低,便于规模化生产。
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公开(公告)号:CN118221432A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410332284.8
申请日:2024-03-22
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供一种高韧双相金属氧化物陶瓷粉末、陶瓷及其制备方法。所述高韧双相金属氧化物陶瓷粉末的化学通式为:RexHf1‑xO2‑0.5x,其中0<x≤0.2;所述Re为Gd元素和/或Y元素。所述高韧双相金属氧化物陶瓷具有双相夹层结构。本发明提供的高韧双相金属氧化物陶瓷存在单斜相和四方相双相结构,且存在类似三明治的C‑M‑C双相夹层结构,提高了氧化铪陶瓷断裂韧性,满足氧化铪陶瓷在航空发动机的热端部件转动部件的应用需求。
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公开(公告)号:CN117303910A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311318531.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: C04B35/583 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 本发明提供了一种六方氮化硼陶瓷及其制备方法,所述六方氮化硼陶瓷包括主相及分散相,所述主相包括h‑BN,所述分散相包括Al2Y4O9;所述六方氮化硼陶瓷的显气孔率≤5%、致密度≥90%;所述制备方法将h‑BN与烧结助剂混合后烧结,得到含有特定晶相成分的高致密六方氮化硼陶瓷,且所得六方氮化硼陶瓷具有≥20.0GPa的弹性模量及≥100MPa的弯曲强度;所述制备方法工艺简单,有利于制备大尺寸氮化硼陶瓷构件,且具有相对较低的烧结温度,有利于降低成本并促进大规模工业生产。
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公开(公告)号:CN115927995A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211679353.X
申请日:2022-12-26
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供一种钨铜复合材料的热防护涂层及其制备方法和应用,所述热防护涂层包括依次设置在钨铜复合材料表面的钨硅基抗氧化粘接层和隔热耐烧层;所述钨硅基抗氧化粘接层中含有除钨外的金属组分,所述金属组分包括Zr元素、Cu元素或Y元素中的任意一种或至少两种的组合;所述隔热耐烧层为Yb2O3和MgO共掺杂的HfO2材料层;所述热防护涂层隔热性能好、抗高温氧化、耐烧蚀、高温组织结构稳定,可用于钨铜复合材料超高温部件抗氧化、隔热及耐烧蚀防护。
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公开(公告)号:CN116356186B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202310116691.0
申请日:2023-02-15
Applicant: 中国科学院赣江创新研究院 , 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明提供了一种稀土钨铪合金及其制备方法,所述稀土钨铪合金的各组分原子百分比为:Y 0.5%‑2.5%、Hf 10%‑30%,余量为W;所述稀土钨铪合金在2000℃下等离子烧蚀60s时,质量烧蚀率≤10.00×10‑3g/(cm2·s)、线烧蚀率≤10.50×10‑3mm/s。本发明采用湿式球磨‑快速热压烧结‑退火热处理相结合的工艺流程制得稀土钨铪合金,制备方法简便可控,稀土钨铪合金具有优异的高温烧蚀抗性,致密度在95%以上,硬度HV0.2高达1200。
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