一种高温可逆热致变色智能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116179181B

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202211471183.6

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明一种高温可逆热致变色智能材料及其制备方法和应用,所述高温可逆热致变色智能材料化学式为LaCr1‑xCoxO3,x为Co的掺杂量,0≤x≤0.2,该材料通过固相法或溶胶‑凝胶法制备,并配以有机载体协同配合,涂覆于基材上煅烧即得到高温可逆热致变色智能材料涂层。与现有技术相比,本发明的涂层能够在室温下呈浅绿色,随着温度的升高逐步变为深棕色,当温度降低至室温时又恢复浅绿色,作用范围在室温到700℃,具有高温稳定、变色温域宽、高度可循环、易于大面积制备、颜色和温度对应关系明确等特点,可用于航空发动机、航天发动机、空天核反应堆、工业炉膛以及民用燃气轮机等高温热端部件处表面温度热指示。

    可见近红外波段具有高反射率陶瓷材料及制备方法、应用

    公开(公告)号:CN116143517B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202310202374.0

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种在可见近红外波段具有高反射率的陶瓷材料及制备方法、应用,其制备方法采用固相反应法。本发明提供的陶瓷材料在可见近红外波段具有高反射率尤其是近红外波段反射率超过97%,其物相结构为BaLa2Ti3O10,可通过无机高温粘结剂磷酸二氢铝、磷酸铝、硅酸钾等的加入进一步提高反射率,获得热导率低、高温下相结构稳定的陶瓷材料。其制备工艺简单、可批量生产。本发明提供的高反射率陶瓷在建筑物冷却和高能激光防护等领域具有重要的现实意义和广泛的应用前景。

    一种锡钛酸钡热控陶瓷及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN117735978A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311836030.1

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种锡钛酸钡热控陶瓷及其制备方法、应用,本发明采用固相反应法制备BaTi1‑xSnxO3陶瓷,其中0.05≤x≤0.15,x为Sn4+的摩尔比,该锡钛酸钡陶瓷在Sn0.05‑0.15的掺杂比例下可以实现可线性调节的居里温度的转变,同时在紫外‑可见‑近红外波段实现高反射率即低太阳吸收率,以及高低温的可变发射率。与现有技术相比,该热致相变材料相变温度可控、易于规模化生产、提高航天器空间系统的集成性并降低复杂性,可广泛应用于各种航天器的热控系统。

    一种高温可逆热致变色智能材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116179181A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202211471183.6

    申请日:2022-11-23

    Abstract: 本发明一种高温可逆热致变色智能材料及其制备方法和应用,所述高温可逆热致变色智能材料化学式为LaCr1‑xCoxO3,x为Co的掺杂量,0≤x≤0.2,该材料通过固相法或溶胶‑凝胶法制备,并配以有机载体协同配合,涂覆于基材上煅烧即得到高温可逆热致变色智能材料涂层。与现有技术相比,本发明的涂层能够在室温下呈浅绿色,随着温度的升高逐步变为深棕色,当温度降低至室温时又恢复浅绿色,作用范围在室温到700℃,具有高温稳定、变色温域宽、高度可循环、易于大面积制备、颜色和温度对应关系明确等特点,可用于航空发动机、航天发动机、空天核反应堆、工业炉膛以及民用燃气轮机等高温热端部件处表面温度热指示。

    可见近红外波段具有高反射率陶瓷材料及制备方法、应用

    公开(公告)号:CN116143517A

    公开(公告)日:2023-05-23

    申请号:CN202310202374.0

    申请日:2023-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种在可见近红外波段具有高反射率的陶瓷材料及制备方法、应用,其制备方法采用固相反应法。本发明提供的陶瓷材料在可见近红外波段具有高反射率尤其是近红外波段反射率超过97%,其物相结构为BaLa2Ti3O10,可通过无机高温粘结剂磷酸二氢铝、磷酸铝、硅酸钾等的加入进一步提高反射率,获得热导率低、高温下相结构稳定的陶瓷材料。其制备工艺简单、可批量生产。本发明提供的高反射率陶瓷在建筑物冷却和高能激光防护等领域具有重要的现实意义和广泛的应用前景。

    一种尺寸、组分可控的球形稀土氧化物谐振单元及其级联制备方法、应用

    公开(公告)号:CN118993129A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411105885.1

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明属于光学陶瓷和功能陶瓷材料技术领域,公开一种了尺寸、组分可控的球形稀土氧化物谐振单元及其级联制备方法、应用。该球形稀土氧化物谐振单元,先将钇盐溶液和晶种沉淀剂反应,得到晶种溶液;取晶种溶液引入晶核,加入金属盐溶液和碱性沉淀剂进行生长,通过控制晶种溶液的用量,金属盐溶液和碱性沉淀剂的种类、浓度,得到不同尺寸、组分的球形稀土氧化物谐振单元;其中,所述的球形稀土氧化物谐振单元具有高的球形度,分布均一,粒径多分散系数小于0.1。可明显在亚微米尺度调控氧化物谐振单元的尺寸和组分,实现氧化物谐振单元在0.1‑1μm范围内高球形度、尺寸和组分可控制备。

    可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116217216B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202310175702.2

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体及其制备方法和应用,所述的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体的通式为La1‑xScxFeO3,其中,0.025≤x≤0.125,所述的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体在25℃下对太阳波段吸收率不高于0.51、在270℃下对太阳波段吸收率不低于0.68。本发明提供的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体或块体,为室温至270℃之间太阳吸收率变化值0.3的智能热控陶瓷材料;本发明提供的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体或块体的制备方法,通过对铁酸镧的镧位进行钪掺杂使铁酸镧在25℃‑270℃的太阳吸收率变化增大,并通过调节钪的掺杂量使所述材料的25℃‑270℃可变太阳吸收率最大达到0.3(x=0.1),同时降低了铁酸镧体系相同温度水平下的太阳吸收率/红外发射率比值。

    一种高反射复合无序超结构材料及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN119019169A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411104737.8

    申请日:2024-08-12

    Abstract: 本发明属于热控材料技术领域,公开了一种高反射复合无序超结构材料及其制备方法、应用,该材料包括由两层高度无序的长波反射层和短波反射层构成的光热调控超结构。该材料内部散射颗粒空间分布高度无序,外观呈白色,厚度为200~1000μm,太阳光谱波段加权平均反射率为0.8~0.97,调控反射波段为0.2~8μm,红外发射率为0.75~0.92,具有宽波段、高反射、施工简单、成本低廉、可规模化等优势,同时由于二次流延原位固化成型技术的特性,成型后的复合超结构易于机械加工,保证了复合高度无序散射型超结构对异型表面、弯曲表面的适用性。

    可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116217216A

    公开(公告)日:2023-06-06

    申请号:CN202310175702.2

    申请日:2023-02-28

    Abstract: 本发明提供了一种可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体及其制备方法和应用,所述的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体的通式为La1‑xScxFeO3,其中,0.025≤x≤0.125,所述的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体在25℃下对太阳波段吸收率不高于0.51、在270℃下对太阳波段吸收率不低于0.68。本发明提供的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体或块体,为室温至270℃之间太阳吸收率变化值0.3的智能热控陶瓷材料;本发明提供的可变太阳吸收率铁酸镧陶瓷粉体或块体的制备方法,通过对铁酸镧的镧位进行钪掺杂使铁酸镧在25℃‑270℃的太阳吸收率变化增大,并通过调节钪的掺杂量使所述材料的25℃‑270℃可变太阳吸收率最大达到0.3(x=0.1),同时降低了铁酸镧体系相同温度水平下的太阳吸收率/红外发射率比值。

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