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公开(公告)号:CN109554707B
公开(公告)日:2020-01-14
申请号:CN201811640741.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C23C28/00
Abstract: 本发明属于一种铝合金金属材料技术领域,公开了一种超极限铝合金及其制备方法,包括铝合金基体,铝合金基体表面依次沉积有复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、反折射层、绝缘层、泡沫碳层;复合粘结层包括沉积在铝合金基体表面的粘结层和沉积在粘结层表面的贵金属层;复合陶瓷层包括陶瓷A层和陶瓷B层。制备时,依次将复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、反折射层、绝缘层、泡沫碳层沉积在铝合金表面,便形成了超极限铝合金。本发明提供的超极限铝合金的使用温度提高至高于原铝合金熔点100‑500℃,能实现在超极限温度下使用。
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公开(公告)号:CN111606611A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010531944.7
申请日:2020-06-11
Applicant: 陕西拉发纪新材料科技有限公司 , 昆明理工大学
IPC: C04B28/00 , E21D11/10 , C04B22/16 , C04B111/20 , C04B111/27 , C04B111/76 , C04B111/34
Abstract: 本发明涉及煤矿巷道喷料技术领域,具体公开了煤矿巷道用无机高强度、耐腐蚀喷料及其涂敷施工工艺,喷料包括固体原料和水,水与固体原料的比例为0.35~0.45,固体原料包括15%-30%的水泥、20%-40%的砂子、20%-30%的石子、5%-10%的煤灰、10%-15%的矿粉、5%-10%的硅灰、0.5~1.5kg/m3的混杂纤维和1.97%-8.5%的无机添加剂,混杂纤维为钢纤维、玻璃纤维、碳纤维、陶瓷纤维或玄武岩纤维中的两种及以上,不同纤维的长度不同。采用本专利中的喷料在煤矿巷道酸性腐蚀环境下使用,依然能够保持较好的强度,能够满足高应力、软岩大变形、冲击地压及高腐蚀性煤矿巷道支护的需要。
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公开(公告)号:CN109609952A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811640744.4
申请日:2018-12-29
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C23C28/00 , C23C4/129 , C23C4/073 , C23C14/30 , C23C14/16 , C23C4/134 , C23C4/11 , C23C4/131 , C23C14/08 , B05D1/28 , B05D7/24
Abstract: 本发明属于一种镁合金金属材料技术领域,公开了一种超极限镁合金及其制备方法,包括镁合金基体,镁合金基体表面依次沉积有抗氧化复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、抗折射层、绝缘层、泡沫碳层;抗氧化复合粘结层包括沉积在镁合金基体表面的粘结层和沉积在粘结层表面的贵金属层;复合陶瓷层包括陶瓷A层和陶瓷B层。制备时,依次将抗氧化复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、抗折射层、绝缘层、泡沫碳层沉积在镁合金表面,便形成了超极限镁合金。本发明提供的超极限镁合金的使用温度提高至高于原镁合金熔点100-500℃,能实现在超极限温度下使用。
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公开(公告)号:CN109554707A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201811640741.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C23C28/00
Abstract: 本发明属于一种铝合金金属材料技术领域,公开了一种超极限铝合金及其制备方法,包括铝合金基体,铝合金基体表面依次沉积有复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、反折射层、绝缘层、泡沫碳层;复合粘结层包括沉积在铝合金基体表面的粘结层和沉积在粘结层表面的贵金属层;复合陶瓷层包括陶瓷A层和陶瓷B层。制备时,依次将复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、反折射层、绝缘层、泡沫碳层沉积在铝合金表面,便形成了超极限铝合金。本发明提供的超极限铝合金的使用温度提高至高于原铝合金熔点100-500℃,能实现在超极限温度下使用。
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公开(公告)号:CN109487195A
公开(公告)日:2019-03-19
申请号:CN201811645702.X
申请日:2018-12-29
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于制备技术领域,公开了一种超极限铁合金及其制备方法,包括铁合金基体,铁合金基体表面依次沉积有复合粘结层、复合陶瓷层、反射层、反折射层、绝缘层和泡沫碳层;复合粘结层包括沉积在铝合金基体表面的粘结层和沉积在粘结层表面的贵金属层;复合陶瓷层包括陶瓷A层和陶瓷B层。本发明通过在铁合金基体表面沉积多层涂层,能够将其使用温度提升至高于原铁合金基体熔点100-500℃,以实现铁合金在超极限环境下的使用。本发明提供的超极限铁合金具有极佳的高温力学和化学稳定性,能够在超过其铁合金基体熔点的条件下使用,增大了使用范围。
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