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公开(公告)号:CN119710522A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311279776.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种硼化锆涂层及其制备方法,其中一种制备方法为对硼化锆粉体依次进行粒径分级优化处理,得到粒径分布为D50
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公开(公告)号:CN119710521A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202311274048.7
申请日:2023-09-28
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 , 上海核工程研究设计院股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种硼化锆涂层及其制备方法和应用,其中一种制备方法为ZrO2粉体、H3BO3粉体和C粉组成的混合物,经过脱水和球磨处理后,在1900℃下反应3‑5h,获得一次粒径小于10μm的硼化锆粉体;采用低压等离子喷涂技术,在工作气压为400~800mbar,喷枪移动速率为500‑700mm/s,喷涂遍数为6‑8遍下,将所述一次粒径小于10μm的硼化锆粉体沉积在基体上,可形成5μm~20μm硼化锆薄涂层。本发明通过对硼化锆粉体进行合成条件控制,并适配相应的等离子喷涂工艺,获得的硼化锆薄涂层与目前商用的磁控溅射制备10B富集的ZrB2涂层相比,该涂层可以通过更低的10B富集度实现相同功能,同时具备显著的成本优势,从而实现等离子喷涂工艺在整体型可燃毒物制备硼化锆涂层方向的应用。
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公开(公告)号:CN114956832A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210342262.0
申请日:2022-04-02
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/58 , C04B35/56 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种超高温陶瓷致密化方法和超高温陶瓷,所述方法包括:按照添加剂与原料混合物之间的目标比例,在合成所述超高温陶瓷粉体的过程中添加所述添加剂以实现缺陷调控,得到超高温陶瓷粉体;其中,所述添加剂包括B粉、NaCl、Na2B4O7、KCl中的至少一种;对所述超高温陶瓷粉体进行烧结,以得到致密化的超高温陶瓷;本发明通过添加添加剂对超高温陶瓷粉体进行缺陷调控,得到了烧结活性高的超高温陶瓷粉体,从而烧结得到了致密度高的超高温陶瓷。
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公开(公告)号:CN111393165B
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202010234167.X
申请日:2020-03-27
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , C23C14/08 , C23C14/24 , C23C14/30
Abstract: 本发明公开了一种镀膜用氧化铈颗粒的制备方法,包括以下步骤:(1)以高纯氧化铈粉体为原料,向其中添加去离子水并进行造粒处理,得到结合紧密的氧化铈片状物;(2)将得到的片状物研磨破碎,并筛分出<0.1mm的预处理粉体;(3)将所得预处理粉体装入胶套中进行冷等静压成型为坯体。(4)将所得坯体按照如下烧结工艺进行烧结:2‑3小时升温到300‑400℃保温1h‑2h,2小时升到600℃‑800℃保温1h‑2h,4小时升温到1000℃‑1200℃保温1h‑2h,4小时升温到1300℃保温1h‑2h,2小时升温至1400℃保温1‑2h,1小时升温到1450‑1550℃保温3h‑5h;(5)冷却得到氧化铈烧结坯料,将坯料进行破碎和筛分得到镀膜用氧化铈颗粒。该方法生产的氧化铈颗粒具有高纯度、高密度、低喷溅等优点。
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公开(公告)号:CN118390000A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410492678.X
申请日:2024-04-23
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C23C14/22 , C04B35/48 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本申请提供一种锆酸钆镨陶瓷靶材、制备方法及其应用,所述锆酸钆镨的化学式为(Gd1‑xPrx)2Zr2O7,其中,0<x≤0.15。采用先低温烧结、经加工后再进行二次烧结的方式,能够改善锆酸钆镨陶瓷靶材的力学性能,相比锆酸钆具有更低的热导率和更高的热膨胀系数,更低的热导率有利于提升航空发动机热障涂层的热循环性能和高温稳定性,更高的热膨胀系数有利于热障涂层与基底的匹配,提升涂层热循环寿命。
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公开(公告)号:CN116813343A
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202310813285.X
申请日:2023-07-04
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/495 , C04B35/01 , C04B35/622 , C04B35/645 , C23C14/30 , C23C14/35
Abstract: 本发明提供一种无机电致变色成膜材料及其制备方法,制备方法包括如下制备步骤:S1、对WO3粉体或NiO粉体在400‑500℃下进行煅烧预处理;S2、对煅烧预处理后的WO3粉体或NiO粉体进行冷等静压处理,然后经破碎、球磨造粒处理,形成粒径为45‑55um的造粒粉体;S3、将造粒粉体装入石墨模具中进行冷压,然后转移至真空热压炉内,进行两阶段真空热压烧结并随炉冷却,得到烧结坯体;S4、对烧结坯体进行外形加工、真空退火处理以及表面精磨加工后,获得无机电致变色成膜材料。本发明通过模压成型结合两阶段真空热压烧结工艺,解决WO3或NiO在烧结和加工过程中存在的组分稳定性差以及易出现裂纹和坍塌问题,制备出具有高纯度、高密度的无机电致变色镀膜材料。
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公开(公告)号:CN111900366B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202010629154.2
申请日:2020-07-02
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种含锂SiOx粉体的制备方法。所述含锂SiOx粉体中的x为0.9<x<1.1,主要成分为SiO、Si、SiO2和含锂化合物,该制备方法包括以下步骤:(1)原料的混合:将高纯Si粉和SiO2粉按一定配比称量,添加一定量的金属锂或者含锂化合物,采用球磨的方法进行混合;(2)含锂SiOx的制备:采用单源蒸发或双源蒸发化学气相沉积法制备含锂SiOx块体;(3)粉体整形:将含锂SiOx块体通过球磨或者气流破碎法进行粉体整形,得到目标含锂SiOx粉体。采用该方法制备SiOx粉体能够有效的实现SiOx材料的预锂化,并能够有效的避免SiOx材料在预锂化过程中的歧化反应。
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公开(公告)号:CN111900366A
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN202010629154.2
申请日:2020-07-02
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: H01M4/38 , H01M4/62 , H01M4/48 , H01M10/0525
Abstract: 本发明公开了一种含锂SiOx粉体的制备方法。所述含锂SiOx粉体中的x为0.9<x<1.1,主要成分为SiO、Si、SiO2和含锂化合物,该制备方法包括以下步骤:(1)原料的混合:将高纯Si粉和SiO2粉按一定配比称量,添加一定量的金属锂或者含锂化合物,采用球磨的方法进行混合;(2)含锂SiOx的制备:采用单源蒸发或双源蒸发化学气相沉积法制备含锂SiOx块体;(3)粉体整形:将含锂SiOx块体通过球磨或者气流破碎法进行粉体整形,得到目标含锂SiOx粉体。采用该方法制备SiOx粉体能够有效的实现SiOx材料的预锂化,并能够有效的避免SiOx材料在预锂化过程中的歧化反应。
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公开(公告)号:CN118754622A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410915907.4
申请日:2024-07-09
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司
IPC: C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64 , G21C7/24 , G21C7/04
Abstract: 本发明提供一种环状碳化硼‑氧化铝芯块及近净尺寸成型制备方法和应用,采用湿法球磨先行将B4C、Al2O3、烧结助剂混合均匀,再添加表面改性剂进行进一步球磨,形成调制浆料,调制浆料经喷雾造粒,形成球形复合粉体,球形复合粉体经干式等静压压制,形成薄壁管生坯;对薄壁管生坯进行梯度升温烧结和表面精加工,最终得到环状碳化硼‑氧化铝芯块;表面改性剂的添加有利于提高调制浆料的均匀性以及喷雾造粒形成的球形复合粉体的流动性;高温烧结时,通过设置合理的保温点,确保表面改性剂完全脱除,并在烧结致密化过程中,优选在微正压的氩气氛围中进行中温段(1200℃)保温,再升温至1400~1600℃进行烧结,精准控制芯块的变形量、密度、内径收缩率的变化。
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公开(公告)号:CN115050434A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210789031.4
申请日:2022-07-06
Applicant: 有研资源环境技术研究院(北京)有限公司 , 有研科技集团有限公司
IPC: G16C60/00
Abstract: 本发明公开了一种超高温热障涂层材料的高通量筛选的方法,所述方法包括:步骤1,通过高通量筛选出超高温热障涂层材料的初始结构;步骤2,分别对多种所述初始结构进行结构优化,得到多种所述初始结构各自对应的优化后结构;步骤3,获取每种所述优化后结构的弹性常数矩阵,并基于弹性常数矩阵确定每种所述优化后结构的性能参数,所述性能参数用于表征所述优化后结构的热物理性能;步骤4,基于每种所述优化后结构的性能参数,从多种所述优化后结构中筛选出目标优化后结构。本发明提供的方法为材料的综合评价提供依据,能够高效地、合理地筛选出超高温热障涂层材料,有效地缩短筛选周期,降低实验的成本。
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