一种适用于含氢燃料燃气轮机的多层结构热防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119980121A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510276965.1

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种适用于含氢燃料燃气轮机的多层结构热防护涂层及其制备方法,所述多层结构热防护涂层涂层以高温合金为基体,在基体表面依次喷涂粘结底层、YSZ热障中间层、YSZ+硅酸盐功能过渡层以及硅酸盐环境障顶层。本发明利用多层陶瓷涂层结构和成分的变化,构建热膨胀系数逐层过渡的、可大幅提升热循环寿命的多层结构热防护涂层。整个涂层设置了合理的结构,有效缓解了双陶瓷涂层之间由于热失配而引起的过早失效现象,可有效提升含氢燃料燃气轮机用热防护涂层的热循环寿命。本发明多层结构热防护涂层制备简便、实用性高,经试验验证,对含氢燃料燃气轮机用高温合金起到了有效的隔热降温、抵御水氧腐蚀和延长使用寿命的作用。

    一种高熵锆酸盐EB-PVD靶材及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN119822823A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202411992498.4

    申请日:2024-12-31

    Inventor: 张晓东 韩旭 王铀

    Abstract: 本发明公开了一种高熵锆酸盐EB‑PVD靶材及其制备方法,所述高熵锆酸盐EB‑PVD靶材的化学式为(Sm0.2Eu0.2Tb0.2Dy0.2Lu0.2)2Zr2O7,纳米Sm2O3粉体、纳米Eu2O3粉体、纳米Tb2O3粉体、纳米Dy2O3粉体、纳米Lu2O3粉体和纳米ZrO2粉体五种稀土氧化物与氧化锆先通过喷雾造粒获得靶材原料粉体;经过筛分获得不同粒径配比球型粉体,利用冷等静压制作靶材生胚,随后烧结生胚靶材。本发明利用粒径分级调配技术,将稀土氧化物球型粉体压制生胚,为保证靶材整体体积收缩率最小并且具备一定孔隙率的要求,将固相合成烧结路线与靶材烧结路线结合,可以严格控制孔隙率以及体积收缩。

    一种EB-PVD用纳米结构YSZ靶材的制备方法

    公开(公告)号:CN119638415A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411992511.6

    申请日:2024-12-31

    Abstract: 本发明公开了一种EB‑PVD用纳米结构YSZ靶材的制备方法,所述方法包括如下步骤:一、将不同粒径纳米结构YSZ球型粉体进行配比,得到具有不同粒径的纳米结构YSZ球型混合粉体;二、向YSZ球型混合粉体中加入去离子水,随后搅拌粉体,平铺放置陈化粉体以提高成型性能,得到陈化粉体;三、将陈化粉体利用上下双轴压力机进行压制,退模后的生坯装入密封袋中抽真空处理;四、将真空密封后的生坯进一步利用冷等静压方法进行压制,得到靶材生胚;五、对靶材生胚进行烧结,得到纳米结构YSZ靶材。本发明通过控制烧结路线、粒径级配技术,可以精确控制靶材体积收缩率,简化了靶材制备工艺流程,降低了生产成本。

    一种高熵锆酸盐PVD陶瓷薄膜的制备方法

    公开(公告)号:CN119638414A

    公开(公告)日:2025-03-18

    申请号:CN202411992505.0

    申请日:2024-12-31

    Inventor: 张晓东 韩旭

    Abstract: 本发明公开了一种高熵锆酸盐PVD陶瓷薄膜的制备方法,所述方法以纳米Sm2O3粉体、纳米Eu2O3粉体、纳米Tb2O3粉体、纳米Dy2O3粉体、纳米Lu2O3粉体和纳米ZrO2粉体五种稀土氧化物与氧化锆先通过喷雾造粒获得靶材原料粉体;经过筛分获得不同粒径配比球型粉体,利用冷等静压制作靶材生胚,随后烧结生胚靶材;利用PVD技术将高熵锆酸盐EB‑PVD靶材沉积在表面平整、光洁的PVD基材表面,形成高熵锆酸盐PVD陶瓷薄膜。利用PVD技术制备的高熵陶瓷薄膜高温稳定性显著提高,能够承受高达1500℃以上的环境,界面结合力增强,适应多次热循环的使用要求。

    一种利用纳米改性硅粘结层提高环境障涂层结合强度的方法

    公开(公告)号:CN114293132B

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202111662233.4

    申请日:2021-12-30

    Abstract: 一种利用纳米改性硅粘结层提高环境障涂层结合强度的方法,涉及一种提高环境障涂层结合强度的方法。为了解决现有环境障涂层中Si粘接层易脱落失效和造成界面处产生应力,进而造成环境障涂层结合强度低的问题。方法:湿法球磨制备改性Si粉,改性剂为纳米CeO2粉体和纳米HfO2粉体,采用等离子喷涂在基体上依次制备Si粘结层、莫来石层和Yb2SiO5层得到环境障涂层。本发明通过改性Si粘结层,使界面处部分组分合金化,并通过后续热处理,释放基体与涂层制备过程中产生的残余应力,提高环境障涂层体系的结合强度,延长环境障涂层使用寿命。本发明适用于制备环境障涂层。

    一种结构样件耦合变形测量装置及系统

    公开(公告)号:CN116642769A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310926522.3

    申请日:2023-07-27

    Abstract: 本发明涉及材料检测技术领域,并提供一种结构样件耦合变形测量装置及系统,所述结构样件耦合变形测量装置包括环境箱、基准架、数控载荷加载机构、引出杆及位移传感器,基准架连接于环境箱内,且基准架的一端伸出环境箱设置,位移传感器连接于基准架上伸出环境箱的端部,基准架用于连接结构样件的一端,引出杆的一端用于与结构样件的另一端连接,引出杆的另一端伸出环境箱设置,并与数控载荷加载机构连接,位移传感器的检测端朝向引出杆设置,结构样件位于环境箱内,环境箱用于为结构样件提供不同的测量环境。进而在符合结构样件实际应用的环境中可高精度地测量结构样件的耦合变形,更加具有参考价值。

    一种高纯纳米结构双硅酸镱粉体及其制备方法

    公开(公告)号:CN115557511A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211215604.9

    申请日:2022-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种高纯纳米结构双硅酸镱粉体及其制备方法,所述方法以纳米Yb2O3粉体、纳米SiO2粉体为原料,纳米SiC作为纳米改性剂,经过机械混合、球磨制浆、喷雾造粒和固相烧结过程来制得纳米结构Yb2Si2O7球形或非球形粉体。本发明的方法所需设备简易、工艺简单可调控,采用的固相烧结工艺的保温温度和时间较现有存在固相烧结方法大幅度降低,制备周期大大缩短,制备的Yb2Si2O7粉体为纳米结构,纯度高,纳米结构保留完好,可降低粉体合成能源消耗利于产业化,可用于作为航空发动机及燃气轮机高性能纳米结构环境障涂层材料。

    用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN107425191A

    公开(公告)日:2017-12-01

    申请号:CN201710814092.0

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物及其制备方法,它涉及一种纳米复合材料及其制备方法。本发明是为了解决现有方法弱导电性的金属氧化物会提高整体电极的阻抗,不利于快速充放电的技术问题。用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物由介孔氧化硅、单质硫和碳材料组成,方法:制备氧化硅硫复合物,将氧化硅硫复合物分散于水中,磁力搅拌分散后,加入到浓度为1mg/mL的碳材料的水溶液中,继续搅拌12~48小时,沉淀,离心,洗涤,干燥,即得用于锂硫电池正极的介孔氧化硅/硫碳复合物。在0.1C放电,放电容量最高达到1625mA h g-1,经过500圈的循环后容量仍能保持在1000mA h g-1左右。

    一种SiC/石墨烯核壳结构纳米材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104495850B

    公开(公告)日:2017-02-01

    申请号:CN201410834823.4

    申请日:2014-12-30

    Abstract: 本发明公开了一种SiC/石墨烯核壳结构纳米材料的制备方法,包括以下步骤:Al、将SiC(粉体、纤维或纳米线等)置于加热炉中加热至400~650℃进行除碳处理,然后将加热后的SiC材料浸泡到HF溶液中20~26小时,得到预处理后的SiC;A2、使用去离子水反复冲洗预处理后的SiC,过滤后放入干燥箱里干燥,得到实验所需的SiC;A3、准备实验所需的金属粉或其化合物;A4、在石墨纸上扎孔,得到扎孔后的石墨纸,依次在石墨坩埚的底部铺放金属粉或其化合物、扎孔后的石墨纸、SiC和石墨纸,盖上坩埚盖,然后将石墨坩埚放入到气氛压力烧结炉中,在1200℃~1500℃的温度下保温1~4小时,得到SiC/石墨烯核壳结构纳米材料。

    一种抗氧化氮化硼石墨块体材料的制备方法

    公开(公告)号:CN104591735A

    公开(公告)日:2015-05-06

    申请号:CN201510020455.4

    申请日:2015-01-15

    Abstract: 一种抗氧化氮化硼石墨块体材料的制备方法。本发明涉及一种抗氧化氮化硼石墨块体材料的制备方法。本发明是为解决现有的氮化硼/石墨复合材料力学性能和抗氧化性较差的问题。方法:一、向氨硼烷溶液中加入石墨,边搅拌边加热,反应结束后进行蒸馏,得到原料粉末;二、将步骤一得到的原料粉末装入模具中,进行预压,得到预压后原料;三、将步骤二得到的预压后原料以加热并施加机械压力,保温保压结束后,随炉冷却至室温并卸压,得到抗氧化氮化硼石墨块体材料。本发明方法氮化硼相的生成与烧结一次完成,避免了物相预先合成后再混合而引起的团聚与组成偏聚,同时也简化了复合材料的制造工艺,提高了复合材料的综合性能。

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