一种抗氧化、长寿命环境障涂层粘接层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117886632A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311808676.9

    申请日:2023-12-26

    Abstract: 本发明公开了一种抗氧化、长寿命环境障涂层粘接层及其制备方法,属于涂层技术领域。该环境障粘接层为双相结构,分为初始态和热处理态,在传统的Si基相中,加入与SiC热膨胀系数相近的HfO2,HfO2离散分布在连续致密的Si基相中,能够与Si的氧化产物反应,形成具有优良抗水氧腐蚀和高韧性的HfSiO4颗粒,同时进行涂层热处理,在涂层表面形成一层SiO2薄膜,降低HfO2中的氧空位浓度和扩散系数,HfSiO4颗粒弥散分布SiO2薄膜内部,容纳相变应力、阻止裂纹扩展,进一步提升了其服役寿命,实现了新型粘接层的抗氧化和长寿命服役。

    一种容应变抗开裂大厚度陶瓷隔热涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN118326308A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410470144.7

    申请日:2024-04-18

    Abstract: 本发明公开了容应变抗开裂大厚度陶瓷隔热涂层及其制备方法,陶瓷隔热层厚度1‑3mm,采用基体预热和涂层在线冷却的方法,在梯度增韧的层状涂层内制备出大深度纵向裂纹,底部梯度增韧区厚度占比≥5%,纵向裂纹深入增韧区、占涂层总厚度的60%以上。在服役环境下,层状结构可有效隔热,大深度纵向裂纹可起到降低开裂驱动力的效果,靠近粘结层的增韧区可起到抗开裂的效果,同时深入增韧区的纵向裂纹在服役中避免了横向开裂,具有长时间容应变的效果。因此,本发明实现了在大厚度层状陶瓷层内引入大深度纵向裂纹的目的,有望达到高隔热、长寿命的协同优化效果。

    一种柱-层/树复合结构热障涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN112063959B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202010784648.8

    申请日:2020-08-06

    Abstract: 本发明公开一种柱‑层/树复合结构热障涂层,包括位于内部的柱状结构层和位于外部的层/树复合结构层;外部的层/树复合结构层包括若N层微纳复合层状结构;两层相邻微纳复合层状结构之间设有一层树状结构,N为自然数,且N≥2;微纳复合层状结构由片层单元与若干随机分布在中的纳米团簇堆积单元组成;柱状结构层的厚度占柱‑层/树复合结构热障涂层总厚度的40%~60%,层/树复合结构层中每层树状结构的厚度小于等于柱状结构层的15%。本发明的热障涂层内部为柱状结构,能够提供高的应变容限,外部使用层/树复合结构,既能保证外部结构自身的应变容限,实现与内部柱状结构的匹配,又能实现外部高隔热,从而兼顾实现高隔热、长寿命的特性。

    多粒径复合导电银浆电极的高频微振网络化密实方法

    公开(公告)号:CN109524483B

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN201811418874.3

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明公开一种多粒径复合导电银浆电极的高频微振网络化密实方法,包括:1)、配置多粒径复合导电银浆;2)、在外部作用力下使覆盖遮光板的太阳电池产生微振动,同时,采用丝网印刷和/或狭缝涂布的将多粒径复合导电银浆涂覆在微振的太阳电池表面;3)、在微振作用下,导电银浆内银颗粒密实化后,加热至80~150℃除去导电银浆内有机助剂;4)、在130~150℃下进行退火处理,得到均匀、致密、高导电银电极。本发明在基于微振的条件下,采用多粒径复合导电银浆制备银电极,解决了传统制备方法在银电极内产生空洞而使载流子传输受阻的问题,得到密实化银电极,从而提高电池的光电转换效率。

    一步制备仿金字塔形全无机钙钛矿膜的方法

    公开(公告)号:CN109524294B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201811420175.2

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明提供一步制备仿金字塔形全无机钙钛矿膜的方法,包括:1)、将全无机钙钛矿粉末加热至显著气化状态,形成包含气相无机钙钛矿的微粒子束流;2)、将具有金字塔形貌的基体放置于微粒子束流内距粒子源一定位置处,微粒子束流以一定角度施加到具有金字塔形貌的基体表面;3)、全无机钙钛矿膜进行快速干燥;4)、钙钛矿膜的热处理,最后得到均匀致密全覆盖的仿金字塔形全无机钙钛矿膜。本发明不仅解决了采用旋涂、刮涂以及采用丝网印刷等工艺破坏高陷光绒面结构导致叠层电池效率降低的问题,还避免了使用传统CH3NH3PbX3(X=Cl,I,Br)钙钛矿材料因含有有机官能团,导致其化学和热稳定性差的问题,从而获得高效、稳定的钙钛矿/晶硅叠层太阳电池。

    绒面均匀钙钛矿膜的液膜速干抑爬原位析晶制备方法

    公开(公告)号:CN109524553B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201811420206.4

    申请日:2018-11-26

    Abstract: 本发明公开一种绒面均匀钙钛矿膜的液膜速干抑爬原位析晶制备方法,包括:第一步,钙钛矿液膜的均匀涂覆:将钙钛矿前驱体溶胶或溶液涂覆在具有金字塔绒面形貌的基底上,形成一层均匀仿形钙钛矿液膜;第二步,钙钛矿液膜的抽气干燥处理:快速完成对钙钛矿液膜的抽气干燥处理,从而获得均匀全覆盖仿金字塔形钙钛矿薄膜;第三步,钙钛矿薄膜的热处理:将经抽气干燥处理的钙钛矿薄膜退火处理,去除残余溶剂并使晶粒长大,最后得到仿金字塔形的绒面均匀钙钛矿薄膜。本发明在不对硅金字塔绒面进行抛光磨平处理的条件下,采用溶液沉积法实现了在微米尺度起伏的金字塔绒面基底上全覆盖均匀仿形钙钛矿薄膜的制备,保持了硅太阳能电池高效率的优势。

    一种耐高温低导热长寿命双层双模结构热障涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108754387B

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN201810629107.0

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开一种耐高温低导热长寿命双层双模结构热障涂层及其制备工艺,涂层包括位于内部的第一层状隔热层和位于外部的第二层状隔热层;第一层状隔热层和位于外部的第二层状隔热层均由若干层组成;双层双模结构热障涂层为宏观柱状、微观层状的双模结构;第一层状隔热层占双层双模结构热障涂层总厚度的30%~50%;第二层状隔热层占涂层总厚度的50%~70%,所用材料在1200~1600℃无相变、且服役高温下热导率低于1.8W/m·K。本发明所提出的双层双模结构,将弥补新材料断裂韧性差的缺陷,从而使得可耐超高温度、具有超低热导率的新材料快速实现工程化应用。

    一种兼具热障及抗CMAS腐蚀附着的热障涂层及其制备工艺

    公开(公告)号:CN108715988B

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201810629168.7

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 本发明公开一种兼具热障及抗CMAS腐蚀附着的热障涂层及其制备工艺,所述热障涂层为双层结构,包括抗CMAS腐蚀附着层和隔热层;靠近基体的隔热层为热障涂层总厚度的30%~60%,靠近热流的抗CMAS腐蚀附着层的厚度为热障涂层总厚度的40%~70%;隔热层和抗CMAS腐蚀附着层均由片层堆叠而成;抗CMAS腐蚀附着层的片层能够进行层剥。涂层在服役过程中,大片层堆叠的片层显著增加了CMAS的渗入路径,从而延缓了CMAS沿表面缺陷渗入的速度,提升了涂层抗CMAS腐蚀能力;另一方面,温度变化产生的膜基热失配应力可引发抗CMAS附着涂层的局部层剥,从而将附着于热障涂层表面的CMAS沉积物去除,以消除CMAS在气膜孔附近的沉积而引发的气膜孔堵塞,从而大幅度提升航空发动机热端金属部件的长期服役稳定性。

Patent Agency Ranking