一种抗热冲击材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109930049B

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN201910198075.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种抗热冲击材料及其制备方法,所述抗热冲击材料由以液态金属为基体以及均匀分散在液态金属中的空心微球组成,所述液态金属占所述抗热冲击材料的体积分数为15%~30%,所述空心微球由微球球壳以及填充于空心微球中的气体组成。所述制备方法包括制备空心微球,其中,所述空心微球内部填充有气体,所述气体在所述空心微球中的压力为20MPa~100MPa;将所述制备得到的空心微球与液态金属混合,降温定型,得到抗热冲击材料。本发明的抗热冲击材料能够在深低温条件下对系统温度起到很好的缓冲作用,能够较好的维持系统温度的稳定性;本发明的抗热冲击材料制备方法简单,适用于大规模生产。

    一种耐磨构件、高锰高铬白口铸铁及其制备方法

    公开(公告)号:CN108085583A

    公开(公告)日:2018-05-29

    申请号:CN201711370566.3

    申请日:2017-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种耐磨构件、高锰高铬白口铸铁及其制备方法。所述高锰高铬白口铸铁的制备方法包括铸造得到铸件,铸件的化学成分为C:2.00~4.00wt%、Si:0.50~2.00wt%、Mn:1.0~8.00wt%、Cr:13.00~18.00wt%、V:1.00~2.00wt%、Mo:0.30~1.00wt%、P≤0.10wt%、S≤0.07wt%以及余量的Fe和不可避免的杂质;对铸件进行亚临界处理和深冷处理,得到高锰高铬白口铸铁。所述耐磨构件的制备方法包括制备得到高锰高铬白口铸铁并制成耐磨构件。所述耐磨构件和所述高锰高铬白口铸铁由前述制备方法制得。本发明能提高材料硬度和耐磨性能且降低了成本。

    一种微胶囊相变材料的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN107597031B

    公开(公告)日:2020-03-10

    申请号:CN201711082958.X

    申请日:2017-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种微胶囊相变材料的制备方法及装置。所述制备方法包括:将外通道出口与高压电源连接;将位于外通道出口下方且距离外通道出口预定距离的接收单元接地,以在外通道出口至接收单元之间形成静电场;将液态的相变材料注入内通道并从内通道出口处喷出,将硅溶胶注入外通道并从外通道出口处喷出,外通道与内通道同轴(垂直轴)且内通道位于外通道内;内通道出口和外通道出口喷出的电喷液经静电场落入接收单元的接收液中;加热接收液,使得电喷液凝胶化;过滤和干燥得到微胶囊相变材料。所述制备装置包括内通道、外通道、接收单元和高压电源。本发明能够制备大小及包覆率可控的微胶囊相变材料。

    一种微胶囊相变材料的制备方法及装置

    公开(公告)号:CN107597031A

    公开(公告)日:2018-01-19

    申请号:CN201711082958.X

    申请日:2017-11-07

    Abstract: 本发明提供了一种微胶囊相变材料的制备方法及装置。所述制备方法包括:将外通道出口与高压电源连接;将位于外通道出口下方且距离外通道出口预定距离的接收单元接地,以在外通道出口至接收单元之间形成静电场;将液态的相变材料注入内通道并从内通道出口处喷出,将硅溶胶注入外通道并从外通道出口处喷出,外通道与内通道同轴(垂直轴)且内通道位于外通道内;内通道出口和外通道出口喷出的电喷液经静电场落入接收单元的接收液中;加热接收液,使得电喷液凝胶化;过滤和干燥得到微胶囊相变材料。所述制备装置包括内通道、外通道、接收单元和高压电源。本发明能够制备大小及包覆率可控的微胶囊相变材料。

    一种抗热冲击材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN109930049A

    公开(公告)日:2019-06-25

    申请号:CN201910198075.8

    申请日:2019-03-15

    Abstract: 本发明提供了一种抗热冲击材料及其制备方法,所述抗热冲击材料由以液态金属为基体以及均匀分散在液态金属中的空心微球组成,所述液态金属占所述抗热冲击材料的体积分数为15%~30%,所述空心微球由微球球壳以及填充于空心微球中的气体组成。所述制备方法包括制备空心微球,其中,所述空心微球内部填充有气体,所述气体在所述空心微球中的压力为20MPa~100MPa;将所述制备得到的空心微球与液态金属混合,降温定型,得到抗热冲击材料。本发明的抗热冲击材料能够在深低温条件下对系统温度起到很好的缓冲作用,能够较好的维持系统温度的稳定性;本发明的抗热冲击材料制备方法简单,适用于大规模生产。

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