一种镍基合金超高温搪瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN104030570B

    公开(公告)日:2016-05-18

    申请号:CN201410249932.X

    申请日:2014-06-06

    IPC分类号: C03C8/20

    摘要: 本发明公开了一种镍基合金超高温搪瓷涂层及其制备方法,其搪瓷料浆化学组成的质量份为:玻璃料:60~65,氧化铝氧化钛复相陶瓷料:35~40,高岭土:4~6,水:65~70,玻璃料化学组成的质量百分比分数为:SiO2:40~42,BaO:40~42,CaO:4~6,TiO2:3~5,ZnO:3~4,CeO2:2~4,CoO:1~2,K2O:2~3。制备方法为:将摩尔比为1:1的氧化铝和氧化钛烧结制备成复相陶瓷,进行粉碎研磨,将玻璃料、氧化铝氧化钛复相陶瓷料、高岭土和水混合进行高能球磨得到搪瓷料浆,将搪瓷料浆喷涂于镍基合金表面,烘干后,进行1190℃、5分钟烧结得到超高温搪瓷涂层。本发明镍基合金超高温搪瓷涂层具有1130℃、100小时抗氧化能力,并且能够承受1000℃加热、然后20℃水冷15次的抗热震能力。

    一种基于环形放电的瞬态等离子体点火器

    公开(公告)号:CN102913365A

    公开(公告)日:2013-02-06

    申请号:CN201210376733.6

    申请日:2012-10-08

    IPC分类号: F02P23/00

    摘要: 一种基于环形放电的瞬态等离子体点火器。绝缘套位于绝缘保护套内,并且该绝缘套的一端位于至阴极内。阳极导通杆位于绝缘套内,并且该阳极导通杆的一端装入阳极的中心孔内。绝缘保护套一端安装在固定座内。阳极位于阴极内。所述的瞬态等离子体点火器上有混合气通道。本发明利用高能纳秒脉冲放电,形成局部高温区域,并激发大量的活性粒子,在极短的时间内点燃可燃混合气。本发明点火面积大,能够在多点点燃混合气;点火时间极短具有更短的点火延迟时间;点火能量可以更好的与气体混合物耦合,点火区域的大分子碳氢燃料被电离成活化能小的活性粒子,使混合气的化学反应速率更快,反应时间更短,点火成功率高。

    一种基于环形放电的瞬态等离子体点火器

    公开(公告)号:CN102913365B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201210376733.6

    申请日:2012-10-08

    IPC分类号: F02P23/00

    摘要: 一种基于环形放电的瞬态等离子体点火器。绝缘套位于绝缘保护套内,并且该绝缘套的一端位于至阴极内。阳极导通杆位于绝缘套内,并且该阳极导通杆的一端装入阳极的中心孔内。绝缘保护套一端安装在固定座内。阳极位于阴极内。所述的瞬态等离子体点火器上有混合气通道。本发明利用高能纳秒脉冲放电,形成局部高温区域,并激发大量的活性粒子,在极短的时间内点燃可燃混合气。本发明点火面积大,能够在多点点燃混合气;点火时间极短具有更短的点火延迟时间;点火能量可以更好的与气体混合物耦合,点火区域的大分子碳氢燃料被电离成活化能小的活性粒子,使混合气的化学反应速率更快,反应时间更短,点火成功率高。

    加热条件下的激光冲击强化方法及恒温器

    公开(公告)号:CN103834769A

    公开(公告)日:2014-06-04

    申请号:CN201210492107.3

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: C21D1/09 C21D1/34 C21D11/00

    摘要: 本发明涉及一种加热条件下的激光冲击强化方法及恒温器,其特征在于:采用无水乙醇清洗被加工金属工件的表面;加热金属工件,将金属工件放置在恒温器上,将约束层石英玻璃放置在金属工件上并压紧;将恒温器、金属工件和约束层整体夹装在成为整体,采用光斑相切的搭接方式对其进行激光冲击强化处理。本发明与相同激光参数的常规激光冲击强化处理进行了残余应力、疲劳性能、残余应力的热稳定性和周期稳定性对比:晶粒更加细密和残余应力水平提高;提高了位错在热退火时和周期载荷加载时的稳定性。

    一种镍基合金超高温搪瓷涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN104030570A

    公开(公告)日:2014-09-10

    申请号:CN201410249932.X

    申请日:2014-06-06

    IPC分类号: C03C8/20

    摘要: 本发明公开了一种镍基合金超高温搪瓷涂层及其制备方法,其搪瓷料浆化学组成的质量份为:玻璃料:60~65,氧化铝氧化钛复相陶瓷料:35~40,高岭土:4~6,水:65~70,玻璃料化学组成的质量百分比分数为:SiO2:40~42,BaO:40~42,CaO:4~6,TiO2:3~5,ZnO:3~4,CeO2:2~4,CoO:1~2,K2O:2~3。制备方法为:将摩尔比为1:1的氧化铝和氧化钛烧结制备成复相陶瓷,进行粉碎研磨,将玻璃料、氧化铝氧化钛复相陶瓷料、高岭土和水混合进行高能球磨得到搪瓷料浆,将搪瓷料浆喷涂于镍基合金表面,烘干后,进行1190℃、5分钟烧结得到超高温搪瓷涂层。本发明镍基合金超高温搪瓷涂层具有1130℃、100小时抗氧化能力,并且能够承受1000℃加热、然后20℃水冷15次的抗热震能力。

    一种低温等离子体橡胶抗老化处理方法

    公开(公告)号:CN103030829A

    公开(公告)日:2013-04-10

    申请号:CN201210571565.6

    申请日:2012-12-25

    摘要: 本发明涉及一种低温等离子体橡胶抗老化处理方法,其特征在于:将清洁去除杂质的橡胶件安装在电控运动平台上;将抗老化剂气体通入电离管内,排净电离管内的空气;打开高压脉冲电源对抗老化剂气体进行电离,然后移动电控运动平台,将电离气体吹向橡胶件表面,使得橡胶件表面全部被进行了抗老化处理。本发明与常规处理方法相比:1、等离子体能量较高,可以打开橡胶表面的分子键、化学键,清除橡胶表面杂质分子,同时提高橡胶表面吸附活性,大大增强橡胶表面与抗老化涂层的结合力;2、抗老化剂材料离子,易与橡胶表面材料发生化学结合,形成较深的抗老层,不存在结合力弱、容易脱落、破损等问题,通过电控运动平台加工可大大提高防护层均匀性。

    加热条件下的激光冲击强化方法及恒温器

    公开(公告)号:CN103834769B

    公开(公告)日:2016-02-24

    申请号:CN201210492107.3

    申请日:2012-11-27

    IPC分类号: C21D1/09 C21D1/34 C21D11/00

    摘要: 本发明涉及一种加热条件下的激光冲击强化方法及恒温器,其特征在于:采用无水乙醇清洗被加工金属工件的表面;加热金属工件,将金属工件放置在恒温器上,将约束层石英玻璃放置在金属工件上并压紧;将恒温器、金属工件和约束层整体夹装在成为整体,采用光斑相切的搭接方式对其进行激光冲击强化处理。本发明与相同激光参数的常规激光冲击强化处理进行了残余应力、疲劳性能、残余应力的热稳定性和周期稳定性对比:晶粒更加细密和残余应力水平提高;提高了位错在热退火时和周期载荷加载时的稳定性。

    航空发动机高压转子驱动装置

    公开(公告)号:CN202215309U

    公开(公告)日:2012-05-09

    申请号:CN201120302373.6

    申请日:2011-08-19

    IPC分类号: F01D21/00

    摘要: 本实用新型公开了一种航空发动机高压转子驱动装置,包括驱动电机、转速传感器、继电器、场效应管、单片机、电源适配器、开关电源、指令输入模块、声音提示模块和数码显示模块;所述继电器、场效应管、转速传感器、指令输入模块、数码显示模块和声音提示模块同时与单片机连接;所述场效应管与继电器连接,场效应管上连接有驱动电机,驱动电机与转速传感器连接;所述继电器和开关电源同时与电源适配器连接。本装置有以下优点:1、能控制发动机高压转子转动的快慢转速;2、能控制发动机高压转子正反转;3、自动计数功能;4、将电源变换装置尽可能安装在手控器上,以减轻步进电机的负担,进而减少电机的体积和重量,使其外形圆润。