一种掺杂磷的硅靶材及其制备方法和光伏电池

    公开(公告)号:CN119332195B

    公开(公告)日:2025-04-01

    申请号:CN202411876593.8

    申请日:2024-12-19

    Abstract: 本申请涉及靶材制备技术领域,提供了一种掺杂磷的硅靶材及其制备方法和光伏电池,包括:将二氧化硅块体与含磷的化合物进行熔炼处理,然后冷却、破碎得到硅磷氧化物粉;将硅磷氧化物粉进行还原处理,得到硅磷合金粉;利用硅粉对硅磷合金粉进行包覆处理,得到复合粉;将复合粉热喷涂到背管上,然后机加工得到掺杂磷的硅靶材。本申请通过将二氧化硅和含磷的化合物进行熔炼,使二者充分反应,从而冷却固化后形成均匀、化学性质稳定的硅磷氧化物粉,使其在还原后形成更加均匀稳定的硅磷合金粉,因此制得的硅靶材的组织均匀性更好,并利于控制硅靶材的磷含量。利用硅粉对硅磷合金粉进行包覆,降低喷涂过程中磷的挥发,因此能更好的控制硅靶材的磷含量。

    具有耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层的船用伸缩杆

    公开(公告)号:CN119663156A

    公开(公告)日:2025-03-21

    申请号:CN202411561787.9

    申请日:2024-11-05

    Abstract: 本发明属于纳米技术领域,具体公开具有耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层的船用伸缩杆。具有耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层的船用伸缩杆,包括杆体和杆尾,所述杆体前端为环形杆头,所述杆尾端部开设船用伸缩杆内腔,所述船用伸缩杆内腔的内壁涂布有耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层;所述耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层包括打底层和纳米陶瓷涂层,其中,所述打底层为镍铬打底层,包括其包括钛5~20份,镍1~30份,铬0.3~5份,硅1~8份,钼0.2~3份,钕0.1~2份及其他辅料,所述纳米陶瓷涂层中陶瓷粒径为90~100nm。本发明提供的具有耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层的船用伸缩杆具有更强的抗磨性能,能够使得推杆具有更强的耐磨性,同时该耐腐蚀耐磨损的纳米陶瓷涂层还具有较强的抗腐蚀能力。

    一种用于水冷壁的复合涂层
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119592900A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411826736.4

    申请日:2024-12-12

    Abstract: 本申请提供一种用于水冷壁的复合涂层,涉及防腐涂料技术领域,所述复合涂层包括:底部涂层、中间涂层和面部涂层;对于所述中间涂层,尺寸大于0.5mm的颗粒数量占总颗粒数量的比值大于或等于80%;所述面部涂层的部分颗粒通过嵌入所述中间涂层的颗粒间隙形成融合结构,所述面部涂层通过所述融合结构与所述中间涂层紧密连接。本发明通过在复合涂层中添加大颗粒中间涂层,为面部涂层提供骨架支撑,当面部涂层的厚度减少后,处于中间涂层颗粒间隙内的面部涂层依旧发挥涂层的防结焦性能,从而大大提高了复合涂层的耐腐蚀功能,延长了复合涂层的综合性能和使用寿命。

    软轴钢丝表面微纳双层级PTFE涂层的等离子喷涂制备方法

    公开(公告)号:CN119553209A

    公开(公告)日:2025-03-04

    申请号:CN202411763402.7

    申请日:2024-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种软轴钢丝表面微纳双层级PTFE涂层的等离子喷涂制备方法,具体涉及功能性材料技术领域,包括以下步骤:步骤1:将芯轴和钢丝安装于捻制设备上,将电感耦合等离子炬管安装于与芯轴平行的驱动导轨上;步骤2:以酸洗溶液为原料,通过送料系统和送气系统将酸洗溶液雾化成微液滴,并从炬管中快速喷出,形成酸洗喷雾;步骤3:启动捻制设备,绕芯轴捻制钢丝,同时启动驱动导轨,使炬管喷出的酸洗喷雾对捻制完成的钢丝进行酸洗处理,使其表面粗糙化;步骤4:停止酸洗溶液送料,通过送气系统向炬管中通入大流量气体形成高速气流,吹干软轴表面残留的酸洗溶液;步骤5:启动电感耦合等离子喷涂系统,以PTFE乳液为原料,将其注入等离子焰流中,并通过驱动导轨运动使等离子焰流扫描软轴表面钢丝,在其表面沉积PTFE涂层。本发明首创性地在软轴钢丝捻制过程中使用电感耦合等离子喷涂工艺在钢丝表面沉积双层级结构PTFE涂层,实现了抗腐蚀涂层的一步快速制备。

    一种高温可磨耗封严涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN119287303A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411273709.9

    申请日:2024-09-12

    Abstract: 本发明公开了一种高温可磨耗封严涂层及其制备方法,该涂层包括依次层叠设置的镍基高温合金基底层、NiCrAlY合金过渡层以及YSZ/CaCO3陶瓷层,YSZ/CaCO3陶瓷层的原料包括YSZ陶瓷粉体和碳酸钙粉体,按质量比计,YSZ陶瓷粉体:碳酸钙粉体=(92‑97):(3‑8);通过高温固相反应制备出YSZ/CaCO3陶瓷粉体,再利用超声速大气等离子喷涂工艺在镍基高温合金基底上依次喷涂NiCrAlY合金粉体形成NiCrAlY合金过渡层,以及在NiCrAlY合金过渡层上喷涂YSZ/CaCO3陶瓷粉体形成YSZ/CaCO3陶瓷层,得到高温可磨耗封严涂层,具有服役温度高、涂层不易开裂剥落、孔隙率高、制备工艺简单以及抗热冲击性能好的特点。

    一种抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118930266A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411012994.9

    申请日:2024-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料及其制备方法和应用。本发明的抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料的组成成分的化学式为(HoxErxYb0.5‑xLu0.5‑x)2SiO5,式中,x=0.05~0.15或0.35~0.45。本发明的抗高温CMAS腐蚀的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料的制备方法包括以下步骤:1)制备混合粉体浆料;2)制备高熵稀土硅酸盐陶瓷粉体;3)制备坯体;4)坯体的烧结。本发明的高熵稀土硅酸盐陶瓷材料具备极佳的抗高温CMAS腐蚀性能,且其制备方法具有设备简易、工艺简单可控、产业化成本低等优点,适合用在航空航天发动机的热端部件上,具有十分广阔的应用前景。

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