一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法

    公开(公告)号:CN118471403B

    公开(公告)日:2025-03-07

    申请号:CN202410668381.4

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本发明公开了一种深空探测用材料综合辐射屏蔽性能的筛选方法,属于辐射防护领域。本方法综合考虑了材料在深空探测辐射环境中的辐射屏蔽性能和屏蔽材料的优化设计。筛选流程包括辐射环境的确定、构建模拟辐射环境的带电粒子模型、构造辐射屏蔽材料的几何结构模型、模拟带电粒子在屏蔽材料中的输运行为,基于多个辐射屏蔽材料样本的数据,构造数据库实现材料的优化设计。本发明通过计算深空探测空间辐射环境对材料辐射屏蔽性能的影响,获得不同结构下材料体系的辐射屏蔽性能变化,进而建立辐射环境、材料的结构、性能之间的理论关系,为设计良好屏蔽性能的材料提供重要的理论指导,避免大量的试错实验。

    一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法

    公开(公告)号:CN118351991B

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410438199.X

    申请日:2024-04-12

    Abstract: 本发明公开了一种掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的多尺度设计方法;属于功能材料设计的技术领域。本发明要解决现有掺杂型钙钛矿锰氧化物的开发存在周期长,成本高的技术问题。方法如下:确定高温和低温状态下的LaMnO3晶体材料的晶胞模型;使用A原子取代不同位置处的La原子,建立掺杂材料的超晶胞模型;对超晶胞模型进行结构优化后自洽计算;计算光学常数;从微纳尺度构建具有微结构的钙钛矿智能热控涂层,基于计算获得的光学常数,利用时域有限差分方法计算掺杂型钙钛矿锰氧化物智能热控涂层的发射率。本发明方法可以显著减小实验过程中部分参数的选取范围,减少错误实验所造成的人物力损耗,提高智能热控涂层开发的效率。

    一种以哌啶氮氧自由基作为双功能氧化还原对的对称水系中性液流电池

    公开(公告)号:CN116895813B

    公开(公告)日:2024-06-21

    申请号:CN202310889589.4

    申请日:2023-07-20

    Abstract: 本发明公开了一种以哌啶氮氧自由基作为双功能氧化还原对的对称水系中性液流电池,属于液流电池领域。本发明解决现有不同氧化还原活性物质的有机液流电池会遇到交叉污染的技术问题。本发明的液流电池,正负极电解液均含有哌啶氮氧自由基活性物质,负极为负载Pt/C催化剂的碳毡。本发明通过在负极碳毡负载Pt/C催化剂,加速哌啶氮氧自由基的加氢脱氢反应,提升其作为负极活性物质的反应动力学,提升了电池的库仑效率、能量效率以及活性物质利用率,从而得到了以哌啶氮氧自由基作为双功能氧化还原对的对称水系中性液流电池,避免了活性物质通过膜交叉导致容量损失,该液流电池在大规模储能领域,具有不可估量的科学性意义和实际应用前景。

    一种屏蔽高能电子与高能质子的高熵碳化物防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116516337A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310413245.6

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种屏蔽高能电子与高能质子的高熵碳化物防护涂层及其制备方法,属于特种功能涂层制备领域。本发明通过利用灵活调变高熵陶瓷碳化物的种类,使同一材料中既包含对电子高屏蔽能力的高原子序数元素(Ta、W、Hf),又包含高效屏蔽质子的低原子序数组分,利用多元素配合,从而实现空间辐射环境高效屏蔽。本发明以碳化钽、碳化钨、碳化铪、碳化锆、碳化铌、碳化钼、碳化钛、碳化钒、碳化镉粉末中的5种为原料,具体方法如下:称取原料后球磨,球料分离后干燥;然后铺垫在合金基底上,惰性气体保护下激光熔覆,常温环境下冷却。本发明的高熵碳化物的密度大、稳定性强、力学性能及抗辐射性能优异,适合在极端条件(热真空/高低温)下使用。

    一种屏蔽高能电子的高熵陶瓷氮化物防护涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116516286A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310413251.1

    申请日:2023-04-18

    Abstract: 本发明公开了一种屏蔽高能电子的高熵陶瓷氮化物防护涂层及其制备方法,属于防辐射技术领域。本发明是利用不同元素高熵陶瓷氮化物中可形成固溶体,实现元素在材料中的均匀分布,充分考虑各元素在屏蔽过程中的协同作用,保持材料在屏蔽过程中的稳定性,在实现对高能电子有效屏蔽的同时尽量避免韧致辐射的产生。本发明是以铝、锆、钽、钛、铬、铜、钨、铁粉末中的5种为原料制得高熵合金靶材,然后以氩气作为工作气体、氮气为反应气体使用磁控溅射技术将高熵合金靶材溅射在金属基底上形成的。本发明适用于航天器的实际任务环境,可用于深空探测等领域。

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