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。

    一种氧化钇稳定氧化锆中残余氧化钇的定量分析方法

    公开(公告)号:CN114088572A

    公开(公告)日:2022-02-25

    申请号:CN202111570902.5

    申请日:2021-12-21

    Abstract: 本发明公开了一种氧化钇稳定氧化锆中残余氧化钇的定量分析方法,通过将HCl与H3PO4的混合溶液加入氧化钇稳定氧化锆粉末中进行保温反应等处理,实现氧化钇稳定氧化锆粉末中残余氧化钇含量的定量分析。本发明上述分析方法可从原材料方面控制氧化钇稳定氧化锆的质量,对于提升航空、航天和舰船发动机的氧化钇稳定氧化锆热障涂层以及氧化钇稳定氧化锆生物陶瓷的稳定性有重要作用;涉及的分析方法简单、操作方便、准确度较高,且无需借助大型分析设备,适合推广应用。

    一种高电阻率电热涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106811714B

    公开(公告)日:2019-07-23

    申请号:CN201710206204.4

    申请日:2017-03-31

    Abstract: 本发明属于飞机防/除冰技术领域,具体涉及一种高电阻率电热涂层及其制备方法和应用。所述电热涂层是由CuMn合金粉与玻璃粉的复合粉经热喷涂法制备而成,所述CuMn合金粉的组分为:Cu 80%~90%,Mn 10%~14%,其它元素3%~6%,CuMn合金粉与玻璃粉的质量比100:0~50:50。本发明所述高电阻率电热涂层的制备方法简单易行,CuMn合金粉与玻璃粉的复合粉喷涂在复合材料表面形成电热涂层,涂层能均匀、致密地与复合材料结合形成一个整体,电热涂层与复合材料之间的结合强度≥10MPa,室温电阻率为50×10‑8Ω.m~1000×10‑8Ω.m,特别适合于电热功率要求在3W.cm‑2以上的情况。

    一种带有界面热膨胀失配缓解层的热/环境障涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN118422101A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410278821.5

    申请日:2024-03-12

    Abstract: 本发明公开了一种带有界面热膨胀失配缓解层的热/环境障涂层及其制备方法和应用,属于热防护涂层材料技术领域。该涂层由碳化硅陶瓷基复合材料向外依次为Si粘结层、RE12O3‑2SiO2环境障涂层、热收缩陶瓷与RE22O3‑2MO‑11Al2O3陶瓷复合形成的界面热膨胀失配缓解层、RE22O3‑2MO‑11Al2O3热障涂层。通过大气等离子喷涂技术在预处理的碳化硅陶瓷基复合材料表面依次沉积粘结层、环境障涂层、界面热膨胀失配缓解层、热障涂层制备得到。该涂层有效缓解了热障涂层与环境障涂层界面热膨胀失配问题,具有优异的热循环性能,可满足航空发动机热端部件的高温条件下长时间服役要求,具有广泛的应用潜力。

    一种黑色系陶瓷粉体光固化3D打印浆料及制备方法

    公开(公告)号:CN117164338A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311142461.8

    申请日:2023-09-04

    Abstract: 本发明公开了一种黑色系陶瓷粉体3D打印光固化浆料及制备方法,其中光固化浆料包括以下重量份数的各原料:黑色系陶瓷粉末100份、辅助打印陶瓷粉末70‑100份、光敏树脂2‑5份、光引发剂1‑2份、消泡剂1‑2份、流平剂1‑2份和分散剂1‑2份,还包括溶剂164‑294份。本发明制备方法通过将难以光固化的黑色系陶瓷粉末中添加易于固化的浅色陶瓷粉末,将其与光引发剂、分散剂和其他助剂混合配置成浆料,易于光固化陶瓷粉末的添加可以很大程度上改善其流动性、提高浆料对于紫外光的固化能力,使得单层固化厚度能达到54μm以上,有利于光固化打印的成型。

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