基于太赫兹光谱技术的热障涂层微孔隙结构特征表征方法

    公开(公告)号:CN111239019A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010073721.0

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明提供一种基于太赫兹光谱技术的热障涂层微孔隙结构特征表征方法,包括:获取具有不同微孔隙结构特征的热障涂层试样的样本集;利用反射式太赫兹时域光谱系统对热障涂层试样的样本集进行太赫兹特征提取;对热障涂层试样分别进行微孔隙结构特征提取;建立支持向量机模型,并采用上述特征对支持向量机模型进行训练,通过支持向量机模型实现热障涂层微孔隙结构特征的表征。本发明采用太赫兹波对热障涂层进行太赫兹特征提取,易于在线、非接触、无损伤、非电离、可定量地检测被测试样的信号,方法简便可行;本发明采用支持向量机模型,对于小样本数据具有很好的回归能力和泛化能力,且能避免陷入过拟合,适用于各种实际应用。

    一种重型燃气轮机用长寿命热障涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN114752882A

    公开(公告)日:2022-07-15

    申请号:CN202210306653.7

    申请日:2022-03-25

    Abstract: 本发明涉及一种重型燃气轮机用长寿命热障涂层及其制备方法,包括:在基体上制备金属粘结层;分别采用APS工艺制备陶瓷中间层和SPPS工艺制备阻碍氧扩散陶瓷顶层,直径为15~45μm嵌入微米团聚颗粒作为第二相粒子沉积到15~45μm的8YSZ涂层中,形成疏松多孔的嵌入微米团聚颗粒陶瓷中间层,直径为0.2~1.5μm的微纳米颗粒在陶瓷顶层的表面堆叠成直径为10~50μm的半球状或直径为1~10μm的团簇状凸起,其与表面的小颗粒共同构成致密的微纳双尺度结构。根据本发明制备的重型燃气轮机用长寿命热障涂层,不仅具有较大的应变容限和热循环寿命,而且能防止TGO的生长,制备工艺简单,易于工业化生产运用。

    一种基于太赫兹光谱技术的热障涂层中CMAS的检测方法

    公开(公告)号:CN110455739B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910771456.0

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明提供一种基于太赫兹光谱技术的热障涂层中CMAS的检测方法,包括:制备一组未受CMAS腐蚀的和N组受CMAS腐蚀程度不同的热障涂层试样,N至少为2且N为正整数;选取其中一组热障涂层试样进行太赫兹光谱测试;计算热障涂层试样在太赫兹频段的光学特征参数;对其余热障涂层试样重复上述步骤,分析未受CMAS腐蚀的和受CMAS腐蚀程度不同的热障涂层试样在太赫兹频段的光学特征参数的变化规律;对待测样品重复上述步骤,并根据变化规律判断待测样品是否受CMAS腐蚀及腐蚀程度。本发明可以实现对热障涂层中CMAS的高效无损检测,具有不破坏和污染样品,数据处理过程简便,检测结果精度高及检测过程无辐射对人体安全等优点。

    基于太赫兹光谱技术的热障涂层微孔隙结构特征表征方法

    公开(公告)号:CN111239019B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202010073721.0

    申请日:2020-01-22

    Abstract: 本发明提供一种基于太赫兹光谱技术的热障涂层微孔隙结构特征表征方法,包括:获取具有不同微孔隙结构特征的热障涂层试样的样本集;利用反射式太赫兹时域光谱系统对热障涂层试样的样本集进行太赫兹特征提取;对热障涂层试样分别进行微孔隙结构特征提取;建立支持向量机模型,并采用上述特征对支持向量机模型进行训练,通过支持向量机模型实现热障涂层微孔隙结构特征的表征。本发明采用太赫兹波对热障涂层进行太赫兹特征提取,易于在线、非接触、无损伤、非电离、可定量地检测被测试样的信号,方法简便可行;本发明采用支持向量机模型,对于小样本数据具有很好的回归能力和泛化能力,且能避免陷入过拟合,适用于各种实际应用。

Patent Agency Ranking