一种结构陶瓷弯曲强度的智能预测方法及系统

    公开(公告)号:CN119227506A

    公开(公告)日:2024-12-31

    申请号:CN202411172579.X

    申请日:2024-08-26

    Abstract: 本发明公开了一种结构陶瓷弯曲强度的智能预测方法及系统,具体涉及材料机械性能评估技术领域,旨在解决现有技术中在评估结构陶瓷力学性能时鲜少关注微结构与力学性能的响应关系等问题,其包括获取待测结构陶瓷的几何信息数据;对待测结构陶瓷的几何信息数据进行处理优化;并将其作为输入,基于预训练的结构陶瓷弯曲强度智能预测模型输出得到待测结构陶瓷的弯曲强度值。本发明构建考虑微孔尺寸、形貌、位置、取向及组合方式的特征空间,通过分区处理并考虑孔洞的临界尺寸与形状,构建并优化具有高精度及优异泛化性的机器学习强度预测模型,进而指导结构陶瓷材料的弯曲强度预测与可靠应用。

    一种强蓄热、抗热冲蚀微纳米复相陶瓷粉末及其涂层、涂层制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117362030B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202311514157.1

    申请日:2023-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种强蓄热、抗热冲蚀微纳米复相陶瓷粉末及其涂层、涂层制备方法和应用,属于陶瓷涂层技术领域。微纳米复相陶瓷粉末,按质量百分比包括ZrO2 72.5%~87%,Y2O3 3%~7%,Al2O3 8%~16%,TiO2 1%~2.5%和HfO21%~2%。采用本发明的微纳米复相陶瓷粉末制备获得的涂层,涂层孔隙率<3.5%,涂层结合强度>35MPa,涂层中陶瓷相尺寸在200~800nm,涂层的厚度为50~300μm,涂层导热率为1.35~1.49W/(m·K),涂层850℃膨胀系数为10.86×10‑6~12.35×10‑6/K。本发明的涂层具有优异的耐高温、强蓄热及抗冲蚀特性。

    一种高强度大型锻件抗裂节能的锻造工艺

    公开(公告)号:CN115740314B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202211481456.5

    申请日:2022-11-24

    Abstract: 本发明公开了一种高强度大型锻件抗裂节能的锻造工艺,包括以下步骤:S1.锻前处理:将钢锭以100~150℃/h速率加热到760~800℃保温5‑6小时,随后以80~100℃/h速率加热到1270~1280℃保温10‑12小时;S2.将加热好的钢锭取出,进行自由锻造,终锻温度为1050~1080℃,锻造比(5~6):1;S3.采用感应线圈加热,将S2锻造完成后的锻件控制冷却速度为40~50℃/h冷却至980~1000℃后,准备进行二次锻造;S4.对S3准备好的锻件进行二次锻造,终锻温度为800~850℃,锻造比(1.5~2):1。本发明能够减少大型锻件的内氢含量,提高抗裂性能。

    一种光谱转换纳米棒阵列的制备方法

    公开(公告)号:CN114163138B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202111536521.5

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种光谱转换纳米棒阵列的制备方法,包括以下步骤:步骤一,将基体清洗干净后,在基体上生长籽晶层;步骤二,将生长有籽晶层的基体置入六次甲基四铵、草酸、硝酸钠、硝酸锌和油酸钠的混合水溶液中,室温下静置2~5h,获得活化籽晶层;步骤三,配制硝酸锌、硝酸铽和硝酸镱水溶液,加入油酸与乙醇混合溶液,搅拌均匀倒入反应釜,反应釜中放置沉积有活化籽晶层的基体,120~130℃反应0.3~4h,生长纳米棒阵列后的基体清洗并烘干。本发明能够起到光转换和减反射双重作用。将稀土元素掺入氧化锌籽晶层,生长过程中加入油酸控制稀土氧化物的结晶取向,使稀土氧化物顺利掺入氧化锌纳米棒中。

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