一种二硅酸镱的中高熵稀土二硅酸盐材料的快速筛选方法

    公开(公告)号:CN119170162A

    公开(公告)日:2024-12-20

    申请号:CN202411169138.4

    申请日:2024-08-23

    Abstract: 本发明提供一种二硅酸镱的中高熵稀土二硅酸盐材料的快速筛选方法,其包括选择单稀土元素等摩尔掺杂Yb2Si2O7材料后能形成单斜β相的稀土元素作为掺杂元素,得到RE‑O的平均键长;对掺杂元素按导致平均键长增加还是减少分类,按掺杂权重排序;根据排序结果建立元素正交递增掺杂的周期表,同一周期或族的材料相对于上一周期或族的材料具有同一递增的掺杂元素;进行材料的制备和热‑力学性能实验;实验结果汇总到周期表,形成热‑力学性能周期表,选出最合适的材料或需要掺杂的元素。本发明的方法能够对多组分掺杂的中熵或高熵材料进行快速筛选,并根据热‑力学性能周期表还能找出各种掺杂元素对中熵或高熵材料带来的某些性能的效益大小。

    疲劳试样
    25.
    发明公开
    疲劳试样 审中-实审

    公开(公告)号:CN119023388A

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202411079930.0

    申请日:2024-08-07

    Abstract: 本发明涉及一种疲劳试样,包括两夹持段和至少两个试样单体,各试样单体依次设置在两夹持段之间,任意两试样单体通过一个连接段相连,每个试样单体包括平行段和两过渡段,两过渡段分别设于平行段的两端,两夹持段分别与各自相邻的试样单体的过渡段相连,所述连接段的两端分别与相邻的两试样单体的过渡段相连。本发明的疲劳试样,可在单次疲劳试验中得到多个疲劳试验结果,从而加快疲劳测试速度、缩短材料研发周期。

    一种渗铝材料寿命评估方法
    26.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117825429A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410025851.5

    申请日:2024-01-08

    Abstract: 本发明涉及一种渗铝材料寿命评估方法,其包括提供配有能谱仪的扫描电子显微镜;利用扫描电子显微镜对渗铝材料的表面基于渗铝材料的微观形貌进行微观形貌分析,通过微观形貌有无渗铝层脱落来判断是否达到金相报废标准;利用能谱仪获取渗铝材料的截面锌分布情况以基于锌元素在渗铝层中扩散分布来判断其是否直接继续使用。根据本发明的渗铝材料寿命评估方法,微观形貌作为判废标准,锌元素分布扩散作为分级标准,从而对渗铝材料寿命进行评估,具体地,以微观形貌检测以及锌元素分布检测为依据,充分考虑到渗铝材料受锌蚀导致的微观组织变化与性能的关系以及实际生产中锌元素扩散分布与使用寿命的关系,得到了渗铝材料的有效寿命表征方法。

    一种基于太赫兹光谱技术的热障涂层中CMAS的检测方法

    公开(公告)号:CN110455739B

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN201910771456.0

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 本发明提供一种基于太赫兹光谱技术的热障涂层中CMAS的检测方法,包括:制备一组未受CMAS腐蚀的和N组受CMAS腐蚀程度不同的热障涂层试样,N至少为2且N为正整数;选取其中一组热障涂层试样进行太赫兹光谱测试;计算热障涂层试样在太赫兹频段的光学特征参数;对其余热障涂层试样重复上述步骤,分析未受CMAS腐蚀的和受CMAS腐蚀程度不同的热障涂层试样在太赫兹频段的光学特征参数的变化规律;对待测样品重复上述步骤,并根据变化规律判断待测样品是否受CMAS腐蚀及腐蚀程度。本发明可以实现对热障涂层中CMAS的高效无损检测,具有不破坏和污染样品,数据处理过程简便,检测结果精度高及检测过程无辐射对人体安全等优点。

    一种多层热障涂层及其形成方法

    公开(公告)号:CN104451519A

    公开(公告)日:2015-03-25

    申请号:CN201410697118.4

    申请日:2014-11-26

    Abstract: 本发明涉及一种多层热障涂层,包括从下至上依次设置的基体、粘结层和陶瓷顶层,该陶瓷顶层由从下至上依次设置的分别具有不同微观结构的含垂直裂纹陶瓷底层,多孔隙中间陶瓷层和致密陶瓷顶层组成。本发明还提供一种多层热障涂层的形成方法,包括提供基体和粘结层;在所述粘结层的上表面通过等离子喷涂形成含垂直裂纹陶瓷底层;在所述含垂直裂纹陶瓷底层的上表面通过等离子喷涂形成多孔隙中间陶瓷层;在所述多孔隙中间陶瓷层的上表面通过等离子喷涂形成致密陶瓷顶层。本发明通过从下至上依次设置的含垂直裂纹陶瓷底层,多孔隙中间陶瓷层和致密陶瓷顶层形成含不同微观结构的多层热障涂层,使得热障涂层具有数倍于现有的热障涂层的热循环寿命。

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