一种用EBPVD制备Ti/Al反应叠层箔的方法

    公开(公告)号:CN104962868B

    公开(公告)日:2017-11-17

    申请号:CN201510405173.6

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 一种用EBPVD制备Ti/Al反应叠层箔的方法,涉及一种Ti/Al反应叠层箔的制备方法。本发明是要解决目前Ti/Al叠层箔制备方法生产效率低、生产成本高、Ti/Al层界面易引入杂质、造成污染、不利于获得更高的自蔓延速率的技术问题。本发明:一、EBPVD前期准备工作;二、预热锭料;三、沉积分离层;四、沉积叠层箔。本发明Ti/Al反应叠层箔结构均匀,层厚度可控,界面完整清晰无污染,生产效率高,成本低,并且本发明的各种基板可以使得在制备过程中基板的温度低于200℃以免引起Ti/Al反应叠层箔的燃烧;本发明制备的Ti/Al反应叠层箔可在短时间内以自蔓延的方式放出极大的热量,可以应用于特种焊接领域。

    大尺寸高铝含量铁铬铝合金薄板材料的制备方法

    公开(公告)号:CN103966513B

    公开(公告)日:2017-01-18

    申请号:CN201410219262.7

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 大尺寸高铝含量铁铬铝合金薄板材料的制备方法,本发明是为了现有方法无法制备大尺寸高铝含量铁铬铝合金薄板材料的问题。本发明材料厚度为0.1-0.3mm,直径为1000mm,薄板成分按重量百分含量由15.0%-20.0%Cr、10.0%-15.0%Al及平衡量的Fe组成。方法如下:将含铝锭料放入水冷铜坩埚,将高温合金基片加热至650-1000℃,保温;蒸发含铝锭料10-60min,自然冷却至50℃,即得。本发明方法所制备的铁铬铝合金薄板材料尺寸大(直径1000mm),便于剪裁加工成所需要的形状尺寸。本发明属于热防护系统的金属蜂窝结构上下层板材料的制备领域。

    大尺寸高铝含量铁素体ODS合金薄板材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN103952631B

    公开(公告)日:2016-04-06

    申请号:CN201410218880.X

    申请日:2014-05-22

    Abstract: 大尺寸高铝含量铁素体ODS合金薄板材料及其制备方法,本发明是为了解决现有热防护系统金属蜂窝结构层板抗氧化性能和可焊接性能不能兼顾的问题。本发明材料厚度为0.01-0.3mm,直径为1000mm,薄板成分按重量百分含量由15.0%-20.0%Cr、10.0%-15.0%Al、0.3%-0.6%Y2O3及平衡量的Fe组成。方法如下:将含铝锭料放入水冷铜坩埚,将氧化钇陶瓷柱或氧化钇粉放入另一个水冷铜坩埚,将高温合金基片加热至650-1000℃,保温;蒸发含铝锭料和氧化钇陶瓷锭料或氧化钇粉自然冷却至50℃,即得。本发明方法所制备的铁素体ODS合金薄板材料铝含量高(10.0wt.%-15.0wt.%),抗氧化性能好(1100℃100h空气中氧化增重不高于0.8mg/cm2)。本发明热防护系统的金属蜂窝结构上下层板材料的制备领域。

    一种用EBPVD制备Zr/Ni反应叠层箔的方法

    公开(公告)号:CN104962867A

    公开(公告)日:2015-10-07

    申请号:CN201510405172.1

    申请日:2015-07-10

    Abstract: 一种用EBPVD制备Zr/Ni反应叠层箔的方法,涉及一种Zr/Ni反应叠层箔的制备方法。本发明是要解决目前Zr/Ni叠层箔制备方法生产效率低、生产成本高、Zr/Ni层界面易引入杂质、造成污染、不利于获得更高的自蔓延速率的技术问题。本发明:一、EBPVD前期准备工作;二、预热锭料;三、沉积分离层;四、沉积叠层箔。本发明Zr/Ni反应叠层箔结构均匀,层厚度可控,界面完整清晰无污染,生产效率高,成本低,并且本发明的各种基板可以使得在制备过程中基板的温度低于200℃以免引起Zr/Ni反应叠层箔的燃烧;本发明制备的Zr/Ni反应叠层箔可在短时间内以自蔓延的方式放出极大的热量,可以应用于特种焊接领域。

    一种聚酰亚胺/碳纤维X射线窗口薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN103467988A

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201310469852.0

    申请日:2013-10-10

    Abstract: 一种聚酰亚胺/碳纤维X射线窗口薄膜及其制备方法,它涉及X射线应用的材料测试领域,具体涉及一种X射线窗口薄膜及其制备方法。本发明的目的是要解决现有技术制备的铍窗口因有毒不能在裸露空气中使用,且加工困难的问。聚酰亚胺/碳纤维X射线窗口薄膜由改性碳纤维、二胺单体、二酐单体和有机溶剂制备而成。方法:一、预混合,得到预混液;二、终混,得到待涂膜胶体;三、涂膜和热亚胺化处理,即得到聚酰亚胺/碳纤维X射线窗口薄膜。本发明主要用于制备聚酰亚胺/碳纤维X射线窗口薄膜。

    一种在树脂材料表面制备氧化铝陶瓷涂层的方法

    公开(公告)号:CN102409341B

    公开(公告)日:2013-07-10

    申请号:CN201110402960.7

    申请日:2011-12-07

    Abstract: 本发明利用结合微弧氧化和等离子喷涂工艺在树脂基复合材料表面制备氧化铝防护涂层,以达到提高树脂基复合材料使用性能的目的。一种在树脂材料表面制备氧化铝陶瓷涂层的方法,依次包括以下步骤:a.在固化树脂基复合材料时,将铝粉均匀的撒在固化材料的最外层,放入模具后进行固化;b.用喷砂机对树脂基复合材料进行喷砂处理,使其表面粗糙度为Ra=5-10µm;c.等离子喷涂,制备均匀的Al过渡层;d.以喷涂上的Al层为基体,在含有3g/L的硅酸钠,1g/L氢氧化钾溶液中微弧氧化,使Al氧化形成氧化铝陶瓷涂层。本发明成本低廉、涂层制备速度快,生产效率高、设备操作简单,维护保养方便。

    一种冲击式高温硬度测试方法

    公开(公告)号:CN102226746B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN201110080210.2

    申请日:2011-03-31

    Abstract: 一种冲击式高温硬度测试方法,属于硬度测试技术领域。本发明可解决目前高温硬度测试普遍存在的测试精度低,测试温度上限不足的问题。目前的高温硬度测试方法中压头的温度和测试环境温度相同,压头产生弹性变形甚至塑性变形,致使产生较大的测试误差,这也是导致测试温度上限被局限在较低水平的主要原因。此高温硬度测试方法的具体过程为:将试样加热至设定的测试温度;通过水冷系统使硬度测试部分处于低温环境中;待试样达到设定的测试温度时,将测头快速移入试样所在的高温区,利用硬度测试部分的电磁机构实现测头的自由落体控制;随即压头呈自由落体状态冲击至试样的上表面,并反弹后再次降落,测量出两次撞击的时间间隔得出待测试样的高温硬度值。本方法上限温度可达1600℃,测试误差小于2%。

    用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板

    公开(公告)号:CN101927585B

    公开(公告)日:2012-11-28

    申请号:CN200910312765.8

    申请日:2009-12-30

    Abstract: 用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板,它涉及一种金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板。本发明的目的是解决现有热防护系统中使用陶瓷防热瓦存在质脆、易脱落、吸水、不防雨、易变形缺点及金属材料不利于间隙的密封。下层板的上表面与蜂窝体的下表面固接,蜂窝体的每个蜂窝胞元为正六边形,蜂窝体与外壳组合构成蜂窝层,蜂窝体的上表面与上层板的下表面固接,陶瓷板的下表面与上层板的上表面固接。本发明用于飞行高度在30千米到100千米,飞行速度在3马赫数到15马赫数的一次性或可重复使用的高超声速飞行器的热防护。

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