一种复杂涡轮叶片热障涂层有限元仿真的三维建模系统及方法

    公开(公告)号:CN118627215A

    公开(公告)日:2024-09-10

    申请号:CN202410711357.4

    申请日:2024-06-04

    Abstract: 本发明涉及模型指令识别及处理技术领域,公开了一种复杂涡轮叶片热障涂层有限元仿真的三维建模系统及方法,系统包括:第一监测模块、第二监测模块、第三监测模块、第四监测模块及仿真分析模块;方法通过三维建模和有限元仿真分析,实现对复杂涡轮叶片热障涂层的性能和可靠性评估,为涡轮叶片设计和优化提供可靠的依据,提高产品的可靠性和性能,降低产品开发的成本和风险;这些步骤通过构建几何模型、确定材料属性、切割结构及分析性能等,逐步完成涡轮叶片热障涂层的有限元仿真建模过程,为工程设计和决策提供可靠的技术支持。本发明提高建模效率,通过自动化的操作指令和程序,实现了对涡轮叶片的快速建模,节省了人工绘制的时间和精力。

    一种加热植物型电子烟过滤器多孔陶瓷滤芯材料的制备方法

    公开(公告)号:CN114956857A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202111615120.9

    申请日:2021-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种加热植物型电子烟过滤器多孔陶瓷滤芯材料的制备方法,属于新型烟草制备技术领域;通过以可溶性金属盐为原料,氨水为沉淀剂,去离子水为溶剂,通过共沉淀法得到前驱体,然后经过高温煅烧得到陶瓷粉体;将造孔剂和陶瓷粉体按一定比例混合,干压成型,经过1500‑1600℃烧结4‑6h,即制备得到多孔陶瓷滤芯材料。本发明的制备方法原料选择范围广、设备要求低,制备工艺简单成本低,便于大规模的推广应用;且隔热性好、过滤性强、透气性好,使用过程中对人体健康无害。

    一种高熵稀土钽酸盐陶瓷纳米粉体的低温制备方法

    公开(公告)号:CN120004621A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510263849.6

    申请日:2025-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种高熵稀土钽酸盐陶瓷纳米粉体的低温制备方法,涉及热障/环境障涂层材料技术领域。包括将含Y3+、Yb3+、Er3+、Ho3+、Gd3+及Ta5+物质溶解于溶剂中,得到混合溶液A;将C6H10O8溶解于混合溶液A中,获得溶液B;向溶液B中滴加(CH2OH)2,获得溶液C;将溶液C进行加热并快速搅拌,直至溶液C变成粘稠状液体;待液C变成粘稠状液体后进行低速搅拌,直至开始发泡形成湿凝胶;将湿凝胶进行干燥获得干凝胶;将进行干凝胶进行加热反应后获得高熵稀土钽酸盐陶瓷纳米粉体。本发明通过采用稀土硝酸盐和乙醇钽为原料,通过溶胶‑凝胶反应法直接制备得到高熵稀土钽酸盐陶瓷纳米粉体,具有成分分布均匀、合成纳米级别颗粒、成分控制精准、合成温度较低的优点。

    一种高熵稀土钽酸盐陶瓷一维纳米线的制备方法

    公开(公告)号:CN120004620A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510263755.9

    申请日:2025-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种高熵稀土钽酸盐陶瓷一维纳米线的制备方法,涉化工合成技术领域;包括将Y(NO3)3‑6H2O、Yb(NO3)3‑5H2O、Er(NO3)3‑6H2O、Ho(NO3)3‑6H2O、Gd(NO3)3‑5H2O、C10H25O5Ta、CTAB溶解于溶剂中,得到均匀溶液;将均匀溶液中加入氨水进行搅拌均匀,将溶液倒入聚四氟乙烯水热内胆中,置于恒温箱中保温后获得前驱体;将前驱体冷却、洗涤后烘干、煅烧进行合成,得到水热软模版法制备的高熵稀土钽酸盐陶瓷一维纳米线。本发明通过采用稀土硝酸盐和乙醇钽为原料,以CTAB为模板通过水热法直接制备得到高熵稀土钽酸盐陶瓷一维纳米线,具有合成简单,操作方便,容易进一步加工,使高熵稀土钽酸盐具备纳米材料特有的量子尺寸效应、小尺寸效应、表面效应和宏观量子隧道效应,为拓展高熵稀土钽酸盐的应用提供了新的方向。

    一种防火耐高温可陶瓷化电缆涂料的制备方法

    公开(公告)号:CN118772670A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410995050.1

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种防火耐高温可陶瓷化电缆涂料的制备方法,包括:将钽酸铝、滑石粉、聚磷酸铵、氢氧化铝与氧化铝晶须进行球磨直至混合均匀,获得混合物料;将混合物料干燥后得到防火填料;将防火填料与纳米氮化硼混合均匀,获得复配填料;将磷酸二氢铝与正硅酸乙酯混合,待混合均匀后得到复合粘结剂;将复配填料与复合粘结剂混合均匀,获得防火耐高温可陶瓷化涂层。本发明制备的防火耐高温可陶瓷化涂料具有合成温度低、反应时间短、工艺简单、容易分散、成本低等优点;制备获得的涂料具有阻燃、防火、减少烟雾释放及耐高温等综合效应;具有防火耐高温可陶瓷化电缆涂料适用于舰船、飞行器和航天器密闭舱室等对防火性要求较高的场合。

    一种稀土掺杂堇青石陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115974540B

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202211544151.4

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂堇青石陶瓷材料及其制备方法,该稀土掺杂堇青石陶瓷材料的化学表达式为(Mg1‑xREx)2Al4Si5O18+x,其中,0≤x≤0.5,RE为Y、Yb、Lu、Tm、Er中的一种;稀土掺杂堇青石陶瓷材料的晶粒尺寸为0.2~8μm,孔隙率为0~10%,高温热导率不高于1.5 W/(m·K),热膨胀系数为(2.0~5.0)×10‑6/K。制备方法以固相反应法制备得到。本发明所制备的稀土掺杂堇青石陶瓷材料成分范围广,热导率和热膨胀系数灵活可调,可通过改变稀土元素的掺杂量来调节热导率和热膨胀系数。制备稀土掺杂堇青石陶瓷材料所采用的固相反应法,原料成本低,工艺简单,对设备要求低。

    一种稀土掺杂堇青石陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115974540A

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202211544151.4

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种稀土掺杂堇青石陶瓷材料及其制备方法,该稀土掺杂堇青石陶瓷材料的化学表达式为(Mg1‑xREx)2Al4Si5O18+x,其中,0≤x≤0.5,RE为Y、Yb、Lu、Tm、Er中的一种;稀土掺杂堇青石陶瓷材料的晶粒尺寸为0.2~8μm,孔隙率为0~10%,高温热导率不高于1.5 W/(m·K),热膨胀系数为(2.0~5.0)×10‑6/K。制备方法以固相反应法制备得到。本发明所制备的稀土掺杂堇青石陶瓷材料成分范围广,热导率和热膨胀系数灵活可调,可通过改变稀土元素的掺杂量来调节热导率和热膨胀系数。制备稀土掺杂堇青石陶瓷材料所采用的固相反应法,原料成本低,工艺简单,对设备要求低。

    一种低热膨胀系数的复合陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN115838281A

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202211543809.X

    申请日:2022-12-03

    Abstract: 本发明公开了一种低热膨胀系数的复合陶瓷材料及其制备方法,制备方法为:将MgO、Al2O3、SiO2和ZrO2四种原料粉按照比例混合,得到混和粉末A;将混和粉末A分散到球磨介质中形成混合料浆,将所述混合料浆进行湿法球磨,得到球磨后的浆料;将球磨后的浆料进行干燥、过筛,得到混合粉体B;将混合粉体B使用压力机压片成型,得到块体原料;将块体原料放入高温炉中进行原位固相反应,得到原位反应生成的低热膨胀系数复合陶瓷材料。本发明通过采用氧化物粉末为原料,通过原位固相反应法直接制备得到低热膨胀系数的堇青石/硅酸锆复合陶瓷材料,具有密度低、两相分布均匀、与SiC复合材料基体热膨胀接近和低热导率的优点。

    一种稀土铝酸盐共晶陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118344150A

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202410550848.5

    申请日:2024-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种高韧性、低热导的稀土铝酸盐共晶陶瓷材料及其制备方法,稀土铝酸盐共晶陶瓷材料的成分为xRE3Al5O12/yREAlO3两种物相;其中x:y=3:2,RE为La、Nd、Sm、Gd、Y、Yb、Lu以及Er中的一种或几种。本发明的陶瓷材料利用REAlO3的铁弹特性进行增韧使得陶瓷具有高断裂韧性,同时具有共晶陶瓷材料晶粒细小的优点。该陶瓷的高温热导率不高于2.0W/(m·K),热膨胀系数为(8~12)×10‑6/K,断裂韧性高于3.0MPa·m1/2。本发明所制备的稀土铝酸盐共晶陶瓷材料成分范围广,具有合成工艺简单、低热导率、高断裂韧性、高膨胀系数的优点,在高温热障涂层材料领域具有广泛的应用前景。

    一种基于电子香烟的螺旋形多孔过滤装置及其制备工艺

    公开(公告)号:CN114903204A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210379782.9

    申请日:2022-04-12

    Abstract: 本发明属于电子烟设备技术领域,具体涉及一种基于电子香烟的螺旋形多孔过滤装置及其制备工艺。所述装置具体为圆管型设置,在所述圆管的管体外圈设置有螺旋形的叶片;所述圆管的管体内依次设置有过滤介质层、多孔过滤层以及烟嘴嘴身;所述多孔过滤层中的滤孔具体为为多边形滤孔,可以增长了烟气的行程,使之有更长的与过滤介质的反应时间,降低香烟烟气中焦油、尼古丁等有害物质的含量,给用户更加健康的烟气。可大大增加烟气的行程,使烟气与过滤介质能更加充分的反应,增强对尼古丁、建有等有害物质的过滤效果。同时,螺旋叶片的表面作成有一定坡度的表面,并附着过滤介质材料,增加了烟气与过滤介质的表面接触面积,也可增大过滤的效果烟。

Patent Agency Ranking