高温高发射率散热涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN111118438B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010037036.2

    申请日:2020-01-14

    Abstract: 本发明提供高温高发射率散热涂层及其制备方法与应用,散热涂层的制备方法为:通过大气等离子喷涂技术将陶瓷粉末喷涂在具有粘结层的基体表面,制得形成在粘结层上的含有Gd‑Zr、Gd‑Zr‑Ti或Gd‑Zr‑Mg体系多元氧化物的高温高发射率散热涂层,在陶瓷粉末中,按质量百分比计算,Gd2O3含量为40~60%,ZrO2含量为40~60%,TiO2含量为0~5%,MgO含量为0~5%。本发明能够解决现有隔热涂层高温下辐射率低、服役温度低、相结构不稳定等不足,制备得到的散热涂层,既具有良好隔热性能,又能够很好散热。通过Mg2+或Ti4+对母体材料进行部分替换,还能有效提高在近红外波段的吸收。

    一种高红外辐射陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN109796206B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN201910233621.7

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明提供一种高红外辐射陶瓷材料及其制备方法和应用,该高红外辐射陶瓷材料由基料和辅料通过高温固相反应合成;所述基料包括La2O3和CeO2;所述辅料包括Mn2O3、SrO、SrCO3中的一种或多种;按质量百分比计,在所述高红外辐射陶瓷材料中,所述La2O3为45%~50%,所述CeO2为45%~50%,所述辅料为1%~5%。本发明的高红外辐射陶瓷材料原料组成简单,其均匀性好,红外辐射性能稳定,其红外辐射率≥0.95。

    一种用于陶瓷基复合材料基体的硅酸铪环境障涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN111233446A

    公开(公告)日:2020-06-05

    申请号:CN202010171141.5

    申请日:2020-03-12

    Abstract: 本发明提供了一种用于陶瓷基复合材料基体的硅酸铪环境障涂层及其制备方法。步骤如下:(1)将HfO2和SiO2混合,在球磨机上湿混球磨,经干燥、研磨、过筛,然后烧结进行高温固相反应;(2)待高温固相反应结束后,加入去离子水进行配浆,然后球磨,再经喷雾造粒制得HfSiO4粉体材料;(3)在陶瓷基复合材料基体表面先喷涂一层Si层作为打底层,然后将HfSiO4粉体材料喷涂在打底层表面作为面层,形成多层涂层;(4)对多层涂层进行热处理即得环境障涂层。本发明增加了热处理工艺,使得HfSiO4面层结晶度提高,涂层各层结合力更好,稳定性更高,环境障涂层的抗水氧能力得到了大幅度提高。本发明提供的制备方法简单易控,易于工业化生产和应用。

    一种具有预制微观纵向裂纹结构的热障涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN108660407A

    公开(公告)日:2018-10-16

    申请号:CN201810224474.2

    申请日:2018-03-19

    CPC classification number: C23C4/134 C23C4/02 C23C4/11

    Abstract: 本发明公开了一种具有预制微观纵向裂纹结构的热障涂层及其制备方法。该热障涂层的陶瓷隔热层含有植入的高密度微观纵向裂纹,制备方法是利用大气等离子喷涂技术耦合干冰微粒喷射工艺制备陶瓷隔热层,通过干冰微粒喷射工艺对陶瓷熔融颗粒的在线淬火在陶瓷隔热层中植入微观纵向裂纹。与传统大气等离子喷涂和EB-PVD(Electron beam-physical vapor deposition)方法制备的热障涂层相比,本发明设计制备的具有预制微观纵向裂纹结构的热障涂层,既具备传统等离子喷涂制备的热障涂层的低热导率,又具有EB-PVD技术制备的热障涂层的高应变容限,且能够在不降低涂层热冲击、隔热和CMAS(CaO-MgO-Al2O3-SiO2)腐蚀抗力前提下有效释放因热应力不匹配而产生的应力,从而提高热障涂层在苛刻工况条件下的热循环服役寿命。

    一种铈掺杂锆酸镨高温热防护涂层材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118186331A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410278823.4

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种铈掺杂锆酸镨高温热防护涂层材料及其制备方法和应用,属于热防护涂层技术领域。该涂层材料,化学分子式为Pr2(Zr1‑xCex)2O7,x为0.1~0.9。通过将Pr6O11、ZrO2和CeO2混合后经高温固相反应合成Pr2(Zr1‑xCex)2O7粉末,然后与柠檬酸铵和阿拉伯胶混合球磨,最后采用APS技术在包覆有NiCrAlY金属粘结层的镍基高温合金基体表面沉积制备得到。该涂层材料具有良好的高温相稳定性、高红外发射率和低热导率,提升了涂层的适用温度并降低了涂层的表面温度;同时具有与镍基高温合金相匹配的热膨胀系数和抗1300℃高温CMAS腐蚀性能,在航空航天领域具有广泛的应用前景。

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