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公开(公告)号:CN104496470B
公开(公告)日:2017-01-18
申请号:CN201410774479.4
申请日:2014-12-16
IPC分类号: C04B35/488 , C04B35/622
摘要: 一种高弹性纳米氧化锆基陶瓷的制备方法,其步骤如下:将不锈钢基体依次用汽油和酒精进行超声波除污清洗,抛光,粗糙度在0~2μm,表面喷洒3.5%NaCl的盐水;把带有NaCl的不锈钢基体置于等离子喷涂-物理沉积设备中,抽真空至0.5mbar,充入氩气至35mbar,再抽真空至0.5~2.5mbar;以粒径5~22μm的7wt%Y2O3-ZrO2 (7YSZ)粉末,喷涂功率100~160kW,等离子体气体Ar流量30~45SLPM,He流量60~80SLPM,送粉率15~20g/min,喷涂距离2.0~2.2m,喷涂涂层,喷涂厚度150~450μm;喷涂完成后,放入水中浸泡,从不锈钢基体上剥离,即得本发明所述的高弹性纳米氧化锆基陶瓷。本发明方法效率高、成本低且能工业化生产,制备的纳米陶瓷在室温下具有高弹性。
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公开(公告)号:CN104902666A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510260108.9
申请日:2015-05-21
摘要: 一种双气流超音速等离子喷枪,包括阴极杆、起弧中间极、加速中间极和阳极,阳极上设置有送粉嘴,起弧中间极、加速中间极和阳极内同轴地设置有一相互连通的供等离子气流穿过的腔道,阴极杆设置在一绝缘后座内且该阴极杆靠近起弧中间极的一端设置有钨阴极和用于通入氩气的氩气气体分配环,绝缘后座内设置有高频发生器接头及与氩气气体分配环相连通的氩气输入通道,起弧中间极和加速中间极设置在一中间极座上且在起弧中间极与加速中间极之间设置有用于通入空气和可燃气体形成的混合气体的空气气体分配环。本发明解决了纯空气超音速等离子设备的阴极寿命短的问题,且与纯氩气超音速等离子设备相比,生产成本大幅降低,还可通过空气与可燃气体比调节等离子体温度和速度,工艺性强。
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公开(公告)号:CN104045377A
公开(公告)日:2014-09-17
申请号:CN201410249820.4
申请日:2014-06-09
IPC分类号: C04B41/87
摘要: 一种用于碳/碳复合材料涂层的粉末制备方法,其特征是由以下步骤组成:将质量比为50~70:30~50的ZrB2和MoSi2混合后;按ZrB2和MoSi2混合粉与粘结剂聚乙烯吡咯烷酮质量比为90~97:3~10混合;再加入其混合粉质量比为1~1.5:1的去离子水,球磨24~32h,得到浆料;将浆料搅拌,喷雾干燥,得到造粒粉;将造粒粉,在温度1200~1400℃下烧结,烧结时间为1~2h;将烧结后的粉末过325目筛,得到喷涂用的ZrB2-MoSi2复合粉末。本发明方法制备的ZrB2-MoSi2复合粉末流动性为≤40s/50g,松装密度为≤2.6~3.5g/cm3;所制备的涂层孔隙率为6~12%。
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公开(公告)号:CN104902666B
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201510260108.9
申请日:2015-05-21
摘要: 一种双气流超音速等离子喷枪,包括阴极杆、起弧中间极、加速中间极和阳极,阳极上设置有送粉嘴,起弧中间极、加速中间极和阳极内同轴地设置有一相互连通的供等离子气流穿过的腔道,阴极杆设置在一绝缘后座内且该阴极杆靠近起弧中间极的一端设置有钨阴极和用于通入氩气的氩气气体分配环,绝缘后座内设置有高频发生器接头及与氩气气体分配环相连通的氩气输入通道,起弧中间极和加速中间极设置在一中间极座上且在起弧中间极与加速中间极之间设置有用于通入空气和可燃气体形成的混合气体的空气气体分配环。本发明解决了纯空气超音速等离子设备的阴极寿命短的问题,且与纯氩气超音速等离子设备相比,生产成本大幅降低,还可通过空气与可燃气体比调节等离子体温度和速度,工艺性强。
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公开(公告)号:CN104496470A
公开(公告)日:2015-04-08
申请号:CN201410774479.4
申请日:2014-12-16
IPC分类号: C04B35/488 , C04B35/622
摘要: 一种高弹性纳米氧化锆基陶瓷的制备方法,其步骤如下:将不锈钢基体依次用汽油和酒精进行超声波除污清洗,抛光,粗粗度在0~2μm,表面喷洒3.5%NaCl的盐水;把带有NaCl的不锈钢基体置于等离子喷涂-物理沉积设备中,抽真空至0.5mbar,充入氩气至35mbar,再抽真空至0.5~2.5mbar;以粒径5~22μm的7wt%Y2O3-ZrO2 (7YSZ)粉末,喷涂功率100~160kW,等离子体气体Ar流量30~45SLPM,He流量60~80SLPM,送粉率15~20g/min,喷涂距离2.0~2.2m,喷涂涂层,喷涂厚度150~450μm;喷涂完成后,放入水中浸泡,从不锈钢基体上剥离,即得本发明所述的高弹性纳米氧化锆基陶瓷。本发明方法效率高、成本低且能工业化生产,制备的纳米陶瓷在室温下具有高弹性。
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