一种双稀土抑晶强化改性超高温防护涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119100846A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411421403.3

    申请日:2024-10-12

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 一种双稀土抑晶强化改性超高温防护涂层及其制备方法和应用,包括采用化学气相沉积法在基体材料表面制备CVD‑SiC内涂层;采用料浆烧结法,在CVD‑SiC内涂层表面制备双稀土(DRE)掺杂的硅基结构抗氧化中间层;采用物理气相沉积法,在稀土掺杂硅基抗氧化层上制备PVD‑ZrC防热烧蚀外涂层。本发明提供的SiC/dRe@Si‑ZrSi2‑ZrB2/ZrC涂层,通过掺杂稀土氧化物(REO)和或/稀土碳化物(REC)抑制其硅基成分结构中的SiO2‑TGO晶化生长,极大地缓解了涂层在热服役过程中的应力积累与热膨胀失配作用。同时充分结合硅基陶瓷与超高温陶瓷在抗氧化与防烧蚀方面的互补优势,提高涂层在超高温条件下的热防护能力,并显著改善了其服役寿命与服役稳定性。

    一种高性能泡沫碳的制备方法

    公开(公告)号:CN110342488A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910758023.1

    申请日:2019-08-16

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明属于碳基复合材料制备技术领域,具体涉及一种高性能泡沫碳的制备方法。向精制纯化的催化裂化(FCC)油浆中加入功能化石墨烯,制得高分散石墨烯改性的FCC油浆;经过加热改质处理,制得前驱体;高温、高压下,前驱体自发泡热解而得到石墨烯/泡沫碳生料;生料经碳化、石墨化得到石墨烯增强高性能泡沫碳。本发明制备的石墨烯增强泡沫碳材料与纯泡沫碳相比,热导率可提高5%~20%,压缩强度可提高10~30%。

    一种感应辅助电阻式连续超高温石墨化炉

    公开(公告)号:CN106498563A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610978814.1

    申请日:2016-11-08

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: D01F9/12

    Abstract: 本发明公开了一种感应辅助电阻式连续超高温石墨化炉,加热工作温度在2400~3000℃。包括石墨发热体、铜电极、感应线圈、感应线圈电极、保温材料、炉壳和测温孔。整个炉体为卧式结构,石墨发热体由三段等长的等静压石墨管通过螺纹连接组成,在石墨发热体的两端安装有水冷式铜电极,在石墨发热体中间段外面布置有与外部变频感应电源连接的电磁感应线圈,石墨发热体及感应线圈与炉壳之间填充保温材料,炉壳上预留有测温孔。本发明将电磁感应加热引入到传统的电阻式加热中,不仅可以大幅度的缩短加热时间,同时还可以有选择的分段调控温区,实现降低能耗的同时增加其功能;实现易损石墨发热体的更换,显著降低运行成本,实现工业化应用。

    一种相变储能材料的制备方法

    公开(公告)号:CN115521765B

    公开(公告)日:2024-07-23

    申请号:CN202211257846.4

    申请日:2022-10-13

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种相变储能材料的制备方法,包括如下步骤:将中空沥青基预氧化纤维短切后,通过液体介质分散后,将所述液体介质靠近冷源,使所述液体介质过冷,然后冷冻干燥,得到纤维网络;向纤维网络施加压力,并于保护气氛中,进行初步炭化,得到第一碳纤维网络;所述压力的方法垂直于所述纤维网络中纤维的排列方向;将所述第一碳纤维网络二次炭化,得到第二碳纤维网络;或者将所述第一碳纤维网络石墨化后,得到第二碳纤维网络;将所述第二碳纤维网络置于熔融的有机相变材料中,抽真空,冷却,即得。

    一种取向型高导热吸波片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115716993B

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202211206761.3

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及导热吸波材料技术领域,具体涉及一种取向型高导热吸波片及其制备方法。原料包含以重量份计的100份柔性高分子材料、100‑400份绝缘碳纤维、300~800份填料,先利用剪切力作用使碳纤维在厚度方向上取向;再利用绝缘陶瓷涂层碳纤维能承受较高电场场强的特点,在电场力和作用使碳纤维在厚度方向上进行更高取向度调整;同时结合导热以及磁性粉体填料的作用进一步提供导热和吸波性能,得到具有较高击穿电压和高导热系数、优异吸波性能的各项异性材料。

    一种取向型高导热吸波片及其制备方法

    公开(公告)号:CN115716993A

    公开(公告)日:2023-02-28

    申请号:CN202211206761.3

    申请日:2022-09-30

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明涉及导热吸波材料技术领域,具体涉及一种取向型高导热吸波片及其制备方法。原料包含以重量份计的100份柔性高分子材料、100‑400份绝缘碳纤维、300~800份填料,先利用剪切力作用使碳纤维在厚度方向上取向;再利用绝缘陶瓷涂层碳纤维能承受较高电场场强的特点,在电场力和作用使碳纤维在厚度方向上进行更高取向度调整;同时结合导热以及磁性粉体填料的作用进一步提供导热和吸波性能,得到具有较高击穿电压和高导热系数、优异吸波性能的各项异性材料。

    一种碳纤维毡的制备方法
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115613212A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211251950.2

    申请日:2022-10-13

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种碳纤维毡的制备方法,包括如下步骤:将中间相沥青纤维充分预氧化并短切后,与中间相沥青粉末混合,模压成型,并于保护气氛中进行初步碳化,得到网络材料;或者将中间相沥青纤维充分预氧化并短切后,于液体介质中与中间相沥青粉末混合得到分散液;于保护气氛中干燥、模压成型以及初步炭化,得到网络材料;对所述网络材料进行二次炭化,得到所述碳纤维毡。

    一种相变储能材料的制备方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115418197A

    公开(公告)日:2022-12-02

    申请号:CN202211058940.7

    申请日:2022-08-31

    Applicant: 湖南大学

    Abstract: 本发明提供了一种相变储能材料制备方法,包括如下步骤:S1将长度为0.5‑10mm的碳纤维和碳质粘结剂粉末于水中混合后,抽滤并干燥,得到滤饼;S2沿着滤饼的z向进行针刺,使高导热碳纤维沿滤饼的z向分布,并且使高导热碳纤维在滤饼的xy面随机分布;S3对所述滤饼成型后固化,并于保护气氛中依次进行炭化和石墨化得到碳纤维网络;S4将熔融的有机相变材料填充入碳纤维网络中,即得。

    一种卧式直流电阻式连续超高温石墨化炉

    公开(公告)号:CN106521711A

    公开(公告)日:2017-03-22

    申请号:CN201610979298.4

    申请日:2016-11-08

    Applicant: 湖南大学

    CPC classification number: D01F9/12

    Abstract: 本发明公开了一种卧式直流电阻式连续超高温石墨化炉,加热工作温度在2400~3000℃,包括石墨发热体、保护套管、铜电极、保温材料、炉壳、测温孔、液压升降机构和支撑架。整个炉体为卧式结构,石墨发热体由三段等长的等静压石墨管通过螺纹连接组成,在石墨发热体的两端安装有水冷式铜电极,在石墨发热体的外面安装有石墨套管,石墨套管与炉壳之间填充炭黑作为保温材料,炉壳上预留有测温孔,整个炉体下方安装有液压升降机构及支撑架。本发明将炭黑作为保温材料,大幅度的提高了保温性能,显著的减少热损耗;在炉体下方安装液压升降机构便于填充与更换保温炭黑;易于实现易损段石墨发热体的更换,显著降低运行成本,实现工业化应用。

Patent Agency Ranking