一种测试热防护陶瓷涂层隔热性能的方法

    公开(公告)号:CN113804724B

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202111154914.X

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种测试热防护陶瓷涂层隔热性能的方法,通过对热防护陶瓷涂层表面快速加热保温同时进行冷却并实时记录陶瓷涂层表面温度和金属基体背面温度;对只有合金粘接层的涂层表面快速预加热保温同时对金属基体背面进行冷却,实时记录合金粘接层的涂层表面温度和金属基体背面温度,通过调节氧气流量使上述两个金属基体背面温度一致,此时合金粘接层的涂层表面温度实际温度即为上述记录温度,稳态条件下的陶瓷涂层表面温度和合金粘接层的涂层表面温度之差即为热防护陶瓷涂层的实际隔热温度。本发明的一种测试热防护陶瓷涂层隔热性能的方法,可以快速、准确地测试热防护陶瓷涂层隔热性能,研究涂层实际服役过程中隔热温度的变化。

    一种测试热防护陶瓷涂层隔热性能的方法

    公开(公告)号:CN113804724A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111154914.X

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种测试热防护陶瓷涂层隔热性能的方法,通过对热防护陶瓷涂层表面快速加热保温同时进行冷却并实时记录陶瓷涂层表面温度和金属基体背面温度;对只有合金粘接层的涂层表面快速预加热保温同时对金属基体背面进行冷却,实时记录合金粘接层的涂层表面温度和金属基体背面温度,通过调节氧气流量使上述两个金属基体背面温度一致,此时合金粘接层的涂层表面温度实际温度即为上述记录温度,稳态条件下的陶瓷涂层表面温度和合金粘接层的涂层表面温度之差即为热防护陶瓷涂层的实际隔热温度。本发明的一种测试热防护陶瓷涂层隔热性能的方法,可以快速、准确地测试热防护陶瓷涂层隔热性能,研究涂层实际服役过程中隔热温度的变化。

    一种超微高熵合金催化剂催化乙醇氨氧化制备乙腈的方法

    公开(公告)号:CN119285494A

    公开(公告)日:2025-01-10

    申请号:CN202411409582.9

    申请日:2024-10-10

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及一种超微高熵合金催化剂催化乙醇氨氧化制备乙腈的方法。该高熵合金催化剂制备方法是将铂、钯、钌、金和银的前驱体分散在容易挥发的低碳伯醇中,随后加入适量氧化物载体,经过超声分散后,该醇的悬浮液置于防爆烘箱内经过缓慢地溶剂蒸发自组装过程后,得到干燥的粉末样品。将该粉末样品在管式炉中还原后,得到氧化物负载的PtPdRuAuAg高熵合金催化剂。将该催化剂与乙醇水溶液和氨水溶液混合,置于耐压反应釜中密闭,充入氧气并在搅拌下反应,经过氨氧化过程制备得到乙腈。该过程催化活性较高,且循环使用性能优异,经过十次循环使用后,催化活性仍能保持新鲜催化剂活性的90%。该催化剂结构稳定高,抗氨腐蚀性能优异,是理想的新型乙醇氨氧化催化剂。

    一种柔性锂/钠离子电池负极材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN113921807A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111119427.X

    申请日:2021-09-24

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明公开了一种柔性锂/钠离子电池负极材料及其制备方法,所述柔性电极材料采用静电纺丝的方法,将氧化锰均匀分布在一维碳纤维上,形成竹节状的柔性电极,碳纤维直径约为700nm。将乙酸锌、乙酸锰和聚丙烯腈搅拌分散到二甲基甲酰胺溶液中,形成均匀的纺丝前驱体;将纺丝前驱体液转移到注射器中,调整适当的纺丝条件,制备出纤维膜前驱体;随后利用热处理方法,将前驱体纤维膜进行碳化,最终制备出尺寸可控,柔性极好的竹节状氧化锰纤维膜,工艺简单、成本低廉,所得的竹节状氧化锰纤维膜具有优良的电化学性能。

    一种多元稀土元素取代掺杂的二氧化锆基陶瓷隔热材料及制备方法

    公开(公告)号:CN113912394A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111216468.0

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明提供了一种多元稀土元素取代掺杂的二氧化锆基陶瓷隔热材料及制备方法,相比传统YSZ具备更佳的高温使用性能,并且拥有较低的热导率。本发明将按化学计量比称重的纳米级Gd2O3、Sc2O3、Y2O3、ZrO2粉体混合,以无水乙醇为溶剂,湿法球磨处理一定时间,形成该混合氧化物的悬浮液,利用低温等离子体设备将该悬浮液喷入装水的容器中,静置、烘干、研磨,获得所需的掺杂氧化锆粉体。本发明材料的制备采用原始氧化物悬浮液制备——低温等离子体快烧与水中快淬收集的技术路线,无需进一步除盐处理,且具有工艺简单、操作可控、环境污染小的优点。

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