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公开(公告)号:CN114032506A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111323518.5
申请日:2021-11-09
Abstract: 一种具有抗熔融CMAS侵蚀的热障涂层及制备方法,涉及热障涂层表面腐蚀与防护技术领域。本发明前期在热障涂层表面制备出带有微米乳突的结构,然后在微米乳突结构上制备一层具有疏水性的纳米绒毛。提高熔融CMAS在其表面的接触角,降低了熔融CMAS在热障涂层表面的浸润性,从而阻挡CMAS侵入涂层内部,保护了热障涂层。
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公开(公告)号:CN111272533A
公开(公告)日:2020-06-12
申请号:CN202010154262.9
申请日:2020-03-07
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种研究高温超导材料氧元素扩散机制的样品制备方法属于高温超导材料制备技术领域。选用已有的高温超导材料,并保证表面没有隔绝氧扩散的其他材料。通过物理沉积的方式在材料表面镀上一定厚度的金属作为隔绝金属层,这层金属具有极低的氧扩散速率且不与高温超导材料发生反应。随后去除掉某一个方向的金属,使氧元素在一定温度下可以通过指定方向扩散进高温超导材料,从而为研究氧元素在高温超导材料中沿不同方向扩散的速率和机制提供最适合的样品制备方式。
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公开(公告)号:CN114459959B
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202111680395.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 一种测量材料表面高温接触角的装置及测试方法,涉及接触角测量领域。包括高温炉、样品放置平台、光学系统、数据处理平台、保护气系统。利用杠杆原理,在杠杆的两侧分别放置待熔块、配重料,使杠杆稍倾斜向待熔块一侧,在高温下待熔块熔化增加了力臂使熔体在重力的作用下流向杠杆头部汇聚成滴,最终滴向待测样,测量出熔体与待测样的接触角。解决了高粘度熔体不易在熔化平台脱落以及以往测量高温接触角不精确的问题。
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公开(公告)号:CN114150350B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111323519.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种耐蚀且疏水的微纳米零件制备方法,属于微成形制造领域。前期采用电铸技术制备石墨烯‑镍微纳零件,然后利用电化学抛光技术去除微纳零件表面毛刺,极大提升微纳零件的精度;最后采用热处理技术,消除微纳零件的内用力,得到耐蚀且疏水的石墨烯‑镍微纳零件。此零件能有效阻止酸碱盐的侵蚀,解决在高温,高压,腐蚀等苛刻的环境中仍能持续使用的问题,且解决了铸层均匀性差、轻质等问题。
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公开(公告)号:CN114459959A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202111680395.0
申请日:2021-12-30
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N13/00
Abstract: 一种测量材料表面高温接触角的装置及测试方法,涉及接触角测量领域。包括高温炉、样品放置平台、光学系统、数据处理平台、保护气系统。利用杠杆原理,在杠杆的两侧分别放置待熔块、配重料,使杠杆稍倾斜向待熔块一侧,在高温下待熔块熔化增加了力臂使熔体在重力的作用下流向杠杆头部汇聚成滴,最终滴向待测样,测量出熔体与待测样的接触角。解决了高粘度熔体不易在熔化平台脱落以及以往测量高温接触角不精确的问题。
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公开(公告)号:CN114032506B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111323518.5
申请日:2021-11-09
Abstract: 一种具有抗熔融CMAS侵蚀的热障涂层及制备方法,涉及热障涂层表面腐蚀与防护技术领域。本发明前期在热障涂层表面制备出带有微米乳突的结构,然后在微米乳突结构上制备一层具有疏水性的纳米绒毛。提高熔融CMAS在其表面的接触角,降低了熔融CMAS在热障涂层表面的浸润性,从而阻挡CMAS侵入涂层内部,保护了热障涂层。
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公开(公告)号:CN111926376A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010666503.8
申请日:2020-07-10
Applicant: 北京工业大学
IPC: C25F3/26
Abstract: 一种适用于3D打印钛合金的电化学抛光液,属于抛光技术。电解液由氯化钾、高氯酸、柠檬酸、乙二醇、去离子水和添加剂混合而成,各组分及含量:氯化钠40-120g/L,高氯酸1-10%、柠檬酸25-80g/L、乙二醇为25-40%、添加剂2-10g、余量去离子水。本发明的电化学抛光液配方成分温和、环保、经济,简单、性能稳定,在补充母液的情况下可以重复循环使用,性价比高,对人体危害小、对环境友好、对工件设备腐蚀性低、不需要极端温度或电压电流等条件,适用于工业生产。
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公开(公告)号:CN114150350A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111323519.X
申请日:2021-11-09
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种耐蚀且疏水的微纳米零件制备方法,属于微成形制造领域。前期采用电铸技术制备石墨烯‑镍微纳零件,然后利用电化学抛光技术去除微纳零件表面毛刺,极大提升微纳零件的精度;最后采用热处理技术,消除微纳零件的内用力,得到耐蚀且疏水的石墨烯‑镍微纳零件。此零件能有效阻止酸碱盐的侵蚀,解决在高温,高压,腐蚀等苛刻的环境中仍能持续使用的问题,且解决了铸层均匀性差、轻质等问题。
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