一种耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110734227B

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN201911080427.6

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明提供一种耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料,所述耐辐照陶瓷纤维由如下原料制成:SiO2:55~65%,Al2O3:10~15%,CaO:20~25%,MgO:0~5%,Li2O:0~0.1%,B2O3:0~0.05%,余者为不可避免的杂质,所述百分比为质量百分比。本发明耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料具有超低导热系数、超低吸湿率、超高憎水率的特点,并且不会对奥氏体不锈钢产生腐蚀,可以很好的解决现有无机纤维类材料存在的导热系数较高、易吸潮、高腐蚀性等问题,更好的保障军民装备设施技术性能的充分发挥。本发明还提供一种耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料的制备方法,该方法操作简单,不需要大型工业设备,适合工业化生产。

    一种封闭贮存缓释微气氛采集方法

    公开(公告)号:CN110702474A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201911019541.8

    申请日:2019-10-24

    Abstract: 本发明提供了一种封闭贮存缓释微气氛采集方法,步骤包括:获取需贮存材料的容质比;制作封闭贮存缓释微气氛采集装置;采用所得的容质比,获取采集装置内部容积下应放置的贮存材料质量,称取该质量的待试验样品放入采集装置内,封装好采集装置后投入待试验环境开始自然贮存试验或加速贮存试验;贮存试验进行一定周期后,用采样器抽取采集装置内的微气氛进行分析。本发明通过模拟实际贮存条件下的容质比,并采用特定结构的采集装置作为微气氛富集容器,能够使得微气氛采集稳定性好,测试的平行性大大提高,测试结果准确性大幅提高高;经实验证明,采用本发明方法对贮存试验后采集的微气氛,其多次测试结果偏差小于10%。

    一种模块化保温壳结构

    公开(公告)号:CN111895224A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010661351.2

    申请日:2020-07-10

    Abstract: 本发明提供了一种模块化保温壳结构,包括用于法兰、阀门等经常需要拆卸部位刚性保温管壳(1)以及用于直管、弯管、三通管等管道的柔性保温管壳(2);其中,所述刚性保温管壳(1)包括第一半壳体(11)、第二半壳体(12)、固定带(14)以及Z型弹性衬垫(15);所述柔性保温管壳(2)由多层厚度一致的单层柔性管壳(21)组成,所述单层柔性管壳(21)包括第三半壳体(211)、第四半壳体(212)、弹簧(214)以及固定小凸台(215)。本发明通过综合运用隔热原理,以组合结构的创新设计,使得保温管壳具有隔热保温效果好,占用空间小,无毒无害,海洋环境适应性好,拆卸便捷等优点。

    一种耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110734227A

    公开(公告)日:2020-01-31

    申请号:CN201911080427.6

    申请日:2019-11-07

    Abstract: 本发明提供一种耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料,所述耐辐照陶瓷纤维由如下原料制成:SiO2:55~65%,Al2O3:10~15%,CaO:20~25%,MgO:0~5%,Li2O:0~0.1%,B2O3:0~0.05%,余者为不可避免的杂质,所述百分比为质量百分比。本发明耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料具有超低导热系数、超低吸湿率、超高憎水率的特点,并且不会对奥氏体不锈钢产生腐蚀,可以很好的解决现有无机纤维类材料存在的导热系数较高、易吸潮、高腐蚀性等问题,更好的保障军民装备设施技术性能的充分发挥。本发明还提供一种耐辐照陶瓷纤维绝热复合材料的制备方法,该方法操作简单,不需要大型工业设备,适合工业化生产。

    一种管状零件内孔涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103938185B

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201310020151.9

    申请日:2013-01-21

    Abstract: 本发明涉及一种管状零件内孔涂层的制备方法,安装管状零件于包括有导气作用的辅助电极、TiCl4储液罐及管状零件夹持夹具的沉积涂层装置中,然后装入真空室内抽真空,通入氩气Ar,开启偏压电源辉光清洗管状零件,通入氢气H2、四氯化钛TiCl4、氮气N2、三氯化硼BCl3反应气体,交替切换N2和BCl3的通入实现TiN和TiB2的沉积;本发明通过管状零件沉积涂层装置解决空间有限导致鞘层重叠、离子能量低、涂层结合力不好的问题,解决外部扩散进入的等离子体快速耗尽,密度低,轴向不均匀的问题,提高管内等离子体的密度和均匀性,实现高效和轴向均匀沉积。

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