一种采用难结晶玻璃封接PCFC陶瓷电解质与不锈钢互连体的方法

    公开(公告)号:CN118459242A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410568529.7

    申请日:2024-05-09

    IPC分类号: C04B37/02 H01M8/1246 C03C8/24

    摘要: 一种采用难结晶玻璃封接PCFC陶瓷电解质与不锈钢互连体的方法,本发明是要解决现有的封装PCFC电解质与不锈钢互连体的方法中连接温度过高,不锈钢基体易氧化以及传统玻璃晶化严重的技术问题。连接方法:一、制备玻璃钎料粉体;二、压制成片;三、对母材的待连接面进行打磨和抛光处理;四、组装待焊装配件;五、待焊装配件置入马弗炉内进行连接。本发明采用一种难结晶玻璃在725℃~800℃实现了PCFC电解质与不锈钢互连体的连接,焊缝中央形成以玻璃相为主的微观结构。玻璃钎料与PCFC电解质母材界面反应生成了钛硅酸盐相,与不锈钢母材通过与其表面氧化层之间的直接结合实现连接,形成的焊缝致密无气孔和裂纹等缺陷。

    一种利用纳米金属热压制备超疏水表面的方法

    公开(公告)号:CN114000138B

    公开(公告)日:2024-07-16

    申请号:CN202111307674.2

    申请日:2021-11-05

    摘要: 一种利用纳米金属热压制备超疏水表面的方法,涉及一种热压制备超疏水表面的方法。本发明是要解决超疏水需要同时具有低表面能和粗糙表面两种因素,而粗糙的微纳米结构表面往往机械稳定性较差,易受到外力的破坏的技术问题。本发明通过将纳米金属颗粒加热加压烧结,使纳米金属颗粒之间实现连接,获得的表面具有良好的机械稳定性,同时具有较大的粗糙度,经过表面修饰后即可获得机械稳定性优良的超疏水表面。本发明操作简单有效,将基体、膏状的纳米金属和不锈钢网叠放后热压烧结,修饰后即可得到超疏水表面;本发明提出一种利用纳米金属热压制备超疏水表面的方法,操作简单有效,具有很好的应用前景。

    一种不锈钢互连体表面双相钴基尖晶石保护层的制备方法

    公开(公告)号:CN118241196A

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202410343569.1

    申请日:2024-03-25

    IPC分类号: C23C26/00

    摘要: 一种不锈钢互连体表面双相钴基尖晶石保护层的制备方法,本发明旨在解决现有的单相尖晶石涂层的电阻率较高以及对铬扩散抑制能力不够高的问题。制备方法:一、将(Mn,Co,Ni)尖晶石粉末与粘结剂混合均匀;二、对铁素体不锈钢表面进行打磨处理;三、将粘稠的浆料涂覆在表面清洁的铁素体不锈钢表面;四、将带有浆料的不锈钢置于石墨垫片上,然后一起放入微波加热炉中,炉腔连通空气,以烧结温度为950~1200℃进行保温处理;五、将步骤五微波烧结后的不锈钢置于马弗炉中,于800℃的空气气氛中保温处理。本发明制得的保护层为双相,与传统的单相尖晶石保护层相比具有更高的阻止Cr挥发的能力,可有效提高SOFC的服役寿命。

    一种碳致还原、微波加热制备致密尖晶石涂层的方法

    公开(公告)号:CN113913806B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202111399097.4

    申请日:2021-11-19

    IPC分类号: C23C24/08

    摘要: 一种碳致还原、微波加热制备致密尖晶石涂层的方法,本发明属于微波加热与表面涂层材料技术领域,它要解决现有的尖晶石涂层的制备方法需要还原气氛以及较长烧结时间的问题。制备方法:一、将尖晶石粉末与粘结剂混合,得到粘稠的浆料;二、打磨、超声清洗不锈钢;三、粘稠的浆料涂覆在清洗后的不锈钢表面;四、将带有浆料的不锈钢置于石墨垫片上,然后放入微波加热炉中,以烧结温度为900~1200℃进行保温处理,在不锈钢表面制备得到致密尖晶石涂层。本发明使用石墨垫块提供还原剂,在微波的加热作用下,快速、高效地将浆料中的尖晶石粉末还原,并在涂层的服役过程化中形成致密的尖晶石涂层,具有成本低、效率高、周期短、致密度高的优点。

    基于表面沟槽结构的碳基复合材料与金属热适配钎焊连接方法

    公开(公告)号:CN117340379A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202311574888.5

    申请日:2023-11-23

    摘要: 基于表面沟槽结构的碳基复合材料与金属热适配钎焊连接方法,本发明是要解决采用钎焊方法连接碳基复合材料与金属接头导热性能较差的问题。钎焊连接方法:一、采用砂纸分别对Cf/C复合材料和金属进行打磨;二、在Cf/C复合材料的待连接面上均匀线切割出多条凹槽;三、将钎料放置在Cf/C复合材料的待连接面上,以820~880℃的温度进行保温钎焊;四、将待焊金属放置在预钎焊的Cf/C复合材料的钎料上,以820~880℃的温度进行钎焊连接。本发明采用金刚石线切割加工出凹槽,充分缓解两者因为热膨胀系数不匹配引起的残余应力,增大钎料与母材热适配性,从而与金属进行钎焊获得高强度和高导热钎焊接头。

    采用Zr-Cu-Fe钎料钎焊MAX相陶瓷与锆基合金的方法

    公开(公告)号:CN116143540B

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202310163319.5

    申请日:2023-02-24

    IPC分类号: C04B37/02

    摘要: 采用Zr‑Cu‑Fe钎料钎焊MAX相陶瓷与锆基合金的方法,本发明要解决现有的MAX相陶瓷与锆基合金扩散焊接头强度低的问题。钎焊方法:一、真空电弧熔炼制备Zr‑Cu‑Fe钎料合金,合金切割打磨制成钎料箔片;二、分别对MAX相陶瓷和锆基合金的待焊表面机械打磨,超声清洗;三、按照MAX相陶瓷/钎料箔片/锆基合金的顺序依次叠放,得到待焊装配件;四、将待焊装配件置入高真空钎焊炉内,控制钎焊温度为880~930℃进行钎焊。本发明通过在Zr基体中添加Cu和Fe对MAX相陶瓷与锆基合金进行连接。添加的Cu和Fe降低了Zr基合金的熔点,又保留了Zr基钎料的活性,实现原子间的键合,从而形成可靠的连接。

    一种电场辅助碳化硅陶瓷氧化的低温连接方法

    公开(公告)号:CN115611651B

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202211362609.4

    申请日:2022-11-02

    IPC分类号: B23K31/02 C04B37/00

    摘要: 一种电场辅助碳化硅陶瓷氧化的低温连接方法,它涉及一种碳化硅陶瓷的连接方法。本发明要解决现有常用陶瓷连接方法存在连接温度高、接头性能差及效率较低的问题。方法:一、将碳化硅陶瓷进行预处理;二、将待连接件置于连接炉上下压头中间,且待连接件上下表面均设置与外接电源相连接的电极;三、将连接炉升温至连接温度,在升高电压直至碳化硅陶瓷导通,然后调节电流保温。本发明用于电场辅助碳化硅陶瓷氧化的低温连接。

    金属液相辅助制备复杂结构碳材料抗氧化涂层的方法

    公开(公告)号:CN113213472B

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202110554618.2

    申请日:2021-05-20

    摘要: 金属液相辅助制备复杂结构碳材料抗氧化涂层的方法,本发明属于无机功能涂层材料领域,它为了克服现有技术制备碳材料抗氧化涂层时存在界面结合力弱、易产生裂纹、工件尺寸和结构形状受限等问题。制备抗氧化涂层的方法:一、将活性粉添加入低熔点基体金属粉中球磨混合;二、混合金属粉末加入到粘结剂中充分搅拌;三、打磨碳材料表面;四、在待处理碳材料表面附着复合活性金属膏;五、在900~1200℃的条件下进行加热反应;六、碳材料放入硝酸水溶液中腐蚀处理基体金属。本发明通过在低熔点基体金属中添加高熔点活性元素,利用液态基体金属作为载体,在较低温度下活性元素与碳材料发生化学反应生成碳化物层。