一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN116102019B

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202310157145.1

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: C01B33/12 C01G41/00

    摘要: 一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法,属于纳米精细陶瓷复合材料领域,步骤如下:将含钨酸根的阴离子水溶液和含锆的阳离子水溶液同时在蠕动泵的控制下滴加到纳米氧化硅水溶液中;将混合溶液水浴环境下超声振荡;将浓盐酸加入到溶液中直至氢离子的浓度达到0.1~2mol/L,并在水浴环境下持续超声振荡,得到复合材料的前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液加入反应釜后密封,180~190℃环境保温至少3.5h;收集沉淀,进行陈腐、过滤、烘干,在450~520℃下进行煅烧,得到纳米氧化硅夹芯在钨酸锆晶体内部的复合粉体。本发明从纳米尺度提升精细陶瓷复合材料的均质化,有效抑制纳米粒子团聚造成的复合材料热应变损伤。

    一种氧化石墨烯改性SiBCN陶瓷温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745626B

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202211428395.6

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯改性SiBCN陶瓷温度传感器及其制备方法,属于温度传感器技术领域,该温度传感器的制备方法包括:S1.将片状氧化石墨烯和N,N‑二甲基甲酰胺的混合物在密封条件下进行超声分散,得到氧化石墨烯分散液;S2.将氧化石墨烯分散液与聚硼硅氮烷混匀,得到混合液;S3.将混合液进行热交联、粉碎、筛分,得到改性聚硼硅氮烷粉末;S4.将混合液与改性聚硼硅氮烷粉末的混合物进行热压成型,得到圆柱形素坯;S5.在圆柱形素坯表面钻两个小孔,并在所述小孔中插入钨丝,经热解处理,得到氧化石墨烯改性SiBCN陶瓷温度传感器。本发明提供的温度传感器的制备方法简单,所制得的温度传感器尺寸小、测温范围广、耐氧腐蚀、灵敏度高。

    一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN116102019A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202310157145.1

    申请日:2023-02-23

    IPC分类号: C01B33/12 C01G41/00

    摘要: 一种纳米夹芯结构氧化硅/钨酸锆复合粉体的制备方法,属于纳米精细陶瓷复合材料领域,步骤如下:将含钨酸根的阴离子水溶液和含锆的阳离子水溶液同时在蠕动泵的控制下滴加到纳米氧化硅水溶液中;将混合溶液水浴环境下超声振荡;将浓盐酸加入到溶液中直至氢离子的浓度达到0.1~2mol/L,并在水浴环境下持续超声振荡,得到复合材料的前驱体悬浊液;将前驱体悬浊液加入反应釜后密封,180~190℃环境保温至少3.5h;收集沉淀,进行陈腐、过滤、烘干,在450~520℃下进行煅烧,得到纳米氧化硅夹芯在钨酸锆晶体内部的复合粉体。本发明从纳米尺度提升精细陶瓷复合材料的均质化,有效抑制纳米粒子团聚造成的复合材料热应变损伤。

    一种热结构复合材料超高温热膨胀系数测试方法

    公开(公告)号:CN115980122A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202310098519.7

    申请日:2023-02-10

    IPC分类号: G01N25/16

    摘要: 本发明涉及一种热结构复合材料超高温热膨胀系数测试方法,涉及材料热膨胀系数测量技术领域,包括:将样品夹持在两夹具中间,通过高温力学试验机对样品施加预载荷并在实验过程中保持稳定;关闭试验机环境舱,设置升温速率及目标温度后,开启直流电源使材料升温;到达目标温度后,保温一定时间,待高温热像仪观察到样品表面的温度场均匀,以及高温力学试验机的位移数据不发生变化时,记录高温力学试验机的位移变化值,同时利用红外测温仪获取夹具上下端的温度差;最后计算夹具位移值和样品热膨胀系数,本发明具有可以针对热结构复合材料在400℃~3000℃的任意温度范围内进行热膨胀性能测试,实验成本低,同时具有较快的升温速率的优点。

    一种氧化石墨烯改性SiBCN陶瓷温度传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN115745626A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211428395.6

    申请日:2022-11-15

    摘要: 本发明提供了一种氧化石墨烯改性SiBCN陶瓷温度传感器及其制备方法,属于温度传感器技术领域,该温度传感器的制备方法包括:S1.将片状氧化石墨烯和N,N‑二甲基甲酰胺的混合物在密封条件下进行超声分散,得到氧化石墨烯分散液;S2.将氧化石墨烯分散液与聚硼硅氮烷混匀,得到混合液;S3.将混合液进行热交联、粉碎、筛分,得到改性聚硼硅氮烷粉末;S4.将混合液与改性聚硼硅氮烷粉末的混合物进行热压成型,得到圆柱形素坯;S5.在圆柱形素坯表面钻两个小孔,并在所述小孔中插入钨丝,经热解处理,得到氧化石墨烯改性SiBCN陶瓷温度传感器。本发明提供的温度传感器的制备方法简单,所制得的温度传感器尺寸小、测温范围广、耐氧腐蚀、灵敏度高。

    一种镶嵌结构钨酸锆/氧化锆复合粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN114790109A

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202210507960.1

    申请日:2022-05-10

    摘要: 一种镶嵌结构钨酸锆/氧化锆复合粉体的制备方法,属于陶瓷复合材料领域,具体步骤如下:将等体积的氧氯化锆水溶液和钨酸钠水溶液同步加入到纳米氧化锆水溶液中;置入60~70℃的水浴环境下搅拌;将盐酸加入到制备的溶液内直到氢离子浓度为2~3mol/L,并继续保温搅拌,得到复合粉体的前驱体悬浊液,在前驱体悬浊液中或在得到前驱体溶液之前的任一步骤里加入十二烷基苯磺酸钠;将前驱体悬浊液置入反应釜中密封,175~185℃环境保温至少500min,冷却后收集粉末沉淀并进行酒精陈腐、洗涤、烘干,然后在450~600℃下进行煅烧,得到镶嵌结构钨酸锆/氧化锆复合粉体。本发明有效抑制复合材料在热应变后发生界面脱粘。

    基于数字孪生与增强现实的结构试验监测预警系统及方法

    公开(公告)号:CN114782658A

    公开(公告)日:2022-07-22

    申请号:CN202210412427.7

    申请日:2022-04-19

    摘要: 本发明公开了一种基于数字孪生与增强现实的结构试验监测预警系统及方法,所述结构试验监测预警系统包括机器视觉系统、试验控制系统、数字孪生模拟系统、增强现实服务器、增强现实眼镜。本发明采用机器视觉系统与增强现实眼镜协同完成观察者、试验件同时运动中的增强现实坐标构建与试验件位姿轮廓估计,采用试验监控系统与数字孪生系统结合实时分析试验件全场响应和潜在失效区域,通过增强现实服务器融合真实场景和数值分析、试验数据,并通过增强现实眼镜完成数据与真实场景叠加,实现人机交互,对于辅助试验人员进行大型结构试验过程的监控、预警,提高试验效率、安全性,直观理解试验过程和现象具有重要意义。

    一种在线仿真驱动的飞行器结构热力联合试验系统及方法

    公开(公告)号:CN113504064A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110777454.X

    申请日:2021-07-09

    IPC分类号: G01M99/00 B64F5/60

    摘要: 本发明提供了一种在线仿真驱动的热、力载荷联合加载的飞行器结构试验系统及方法,能够实现依赖于结构状态的动态热、力载荷实时预测与加载。该试验系统包括:热加载模块、力加载模块、数据采集模块、高性能计算模块和试验控制系统,各系统和模块之间采用双向数据连接。该试验方法中,采用高性能计算模块中在线运行的仿真模型,结合实际加载过程中结构的热、力响应数据,预测未来的热、力加载载荷,并通过试验控制系统将上述载荷数据反馈给热、力加载模块,实现动态加载。

    超长环境热电子发射多场原位在线测试装置及其测试方法

    公开(公告)号:CN110346393A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910321781.7

    申请日:2019-04-22

    IPC分类号: G01N23/225

    摘要: 本发明涉及超长环境热电子发射多场原位在线测试装置及其测试方法,包括电子收集装置、测试样品、样品台、测试光路及光谱仪、计算机、电流/电压测试装置、比色测温装置,电子收集装置位于测试样品正上方,测试样品置于样品台之上,比色测温装置用于实时监测测试样品表面温度,并将数据传递至计算机记录,电流电压测试装置一端通过导线与电子收集装置与测试样品连接,实时测试电流/电压,并通过导线将数据传递至计算机存储,材料表面临近区域光辐射经测试光路传入光谱仪,光谱仪输出端与CCD相机相连,并通过数据线和计算机相连进行数据的传输和控制,本发明具有操作便捷,适用于不同环境下,特别是超常环境下材料热电子发射的测试表征的优点。

    一种致密型先驱体陶瓷温度传感器的制备方法

    公开(公告)号:CN108344518B

    公开(公告)日:2019-04-12

    申请号:CN201810097852.5

    申请日:2018-01-31

    摘要: 本发明涉及一种致密型先驱体陶瓷温度传感器的制备方法,所述方法包括如下步骤:将液态陶瓷先驱体置于液态成型模具中并在150℃~200℃下保温0.5~2h,得到成型先驱体;将成型先驱体在350℃~450℃下保温3~6h,得到先驱体块体;将先驱体块体在1000℃~1450℃下热解3~6h,得到先驱体陶瓷;在先驱体陶瓷上连接电极,制得致密型先驱体陶瓷温度传感器。本发明采用液态成型的方法,无需添加固化剂对液态陶瓷先驱体直接进行高温固化,制得了一种适用于极端环境下的致密型先驱体陶瓷温度传感器,所述温度传感器具有抗氧化性能好、强度高和测量结果准确的优点。