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公开(公告)号:CN116287870A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310304699.X
申请日:2023-03-27
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C19/05 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C22C1/10 , C22F1/10 , C21D9/52 , B21C37/04 , H05B3/12 , A24F40/46
Abstract: 本发明公开了一种快速响应加热的耐碳腐蚀镍铬合金材料及其制备方法与应用。本发明镍铬基合金材料通过在合金中加入多种固溶元素改善其耐碳腐蚀性、电阻温度系数和热导率等关键指标,在高温、高压、强腐蚀性环境下,采用本发明镍铬基合金材料制备的镍铬合金电热丝具有较高的稳定性。与市场现有的铜电热丝、镍铬合金电热丝相比,本发明提供的镍铬合金电热丝的耐腐蚀性更强,可以在更高的温度和更恶劣的环境下工作,适用范围更广。与钨、钼电热丝相比,价格更为实惠,同时能够在高温下(800℃)长时间稳定使用,使用寿命更长。与铬电热丝相比具有更好的热导率和更高的强度,因此能够更快速地加热和降温。
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公开(公告)号:CN115321888B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211012829.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明涉及巷道喷料技术领域,本发明提供了一种煤矸石巷道喷料及其制备方法。将去粉煤矸石、砂子、矿渣粉、粉煤灰、硅灰、石膏、水泥、氯化钙、氧化铜、硫酸钡、纤维和添加剂依次混合,得到固体原料;将固体原料与碱性激发剂、聚羧酸减水剂和水混合,养护后得到所述的煤矸石巷道喷料。本发明的制备工艺简单,生产效率高,操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业。本发明得到的煤矸石巷道喷料成本低,减少了碳排放量,解决了大量工业固废堆积问题,提升了资源利用率,符合当前绿色低碳的号召;煤矸石和胶凝材料结合紧密,煤矸石巷道喷料3d强度达到22.9MPa,7d强度达到35.5MPa,28d强度达到50.1MPa。
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公开(公告)号:CN116143484A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211685321.0
申请日:2022-12-27
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明属于建筑建材技术领域,具体涉及一种基于煤气化渣的矿井填充用材料及其制备方法、应用。通过基于煤气化渣的矿井填充用材料,所述材料由包含以下质量份数的原料组成:煤矸石或建筑固废11~13份、煤气化渣5~7份、矿渣粉2~3份、粉煤灰1~2份、偏铝酸钠1~2份、添加剂A 0.05~0.1份、添加剂B0.05~0.1,添加剂C0.01~0.03份、辛基三乙氧基硅烷0.01~0.03份、三乙醇胺0.001~0.003份及水1.5~2份;其中,所述添加剂A为CaO和MgO的混合物,CaO和MgO的质量比例为2~4:3~7;所述添加剂B为脱硫石膏和元明粉的混合物,质量比为1~3:2~4;所述添加剂C为NaOH、Na2SiO3的组合物,质量比为1~3:2~4:2~3。以及所述材料的制备方法,将煤气化渣作为矿井填充材料,减少煤气化渣的环境污染,制备的填充材料的28d抗压强度均大于28MPa。
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公开(公告)号:CN114921691B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210546810.1
申请日:2022-05-19
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C21/00 , C23C24/04 , C23C14/30 , C23C14/16 , C23C14/58 , C23C4/134 , C23C4/18 , C23C4/08 , C23C8/10
Abstract: 本发明公开了一种基于稀贵金属优化铌合金材料涂层及其制备方法。本发明通过基于稀贵金属优化铌合金材料涂层,所述涂层依次由铌基合金基体、稀贵金属层和氧化铝层组成;所述稀贵金属层具体为于铝中加入1‑8%的铂、钯、铑、钌、铱和锇中的一种或多种,其中稀贵金属的总质量分数不高于10%,层的厚度为50‑500微米;为铌基合金提供了抗氧化、耐烧蚀的性能,将铌基合金的长期服役温度提高到1000℃以上,打破了传统铌合金材料的工作极限率。
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公开(公告)号:CN115711911A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211379927.1
申请日:2022-11-04
Applicant: 昆明理工大学
IPC: G01N25/20
Abstract: 本发明涉及高温结构件热障涂层的检测技术领域,具体公开了一种热障涂层隔热能力检测方法,包括S1、将带热障涂层的结构件在服役条件下进行测试;S2、在相同的服役条件下,测量无热障涂层的结构件的热源侧温度,冷却侧温度,利用逼近方法将无热障涂层的结构件热源侧温度和冷却侧温度的温度差逐渐逼近带热障涂层的结构件中基底两侧的温度差;S3、通过带热障涂层的结构件热源侧温度Ta1和冷却侧温度Ta5的温度差,减去采用逼近方法得到的带热障涂层的结构件基底两侧的温度差得到热障涂层的隔热性能。本发明方法可以真实的研究超高温环境下高温结构件的热障涂层隔热性能,隔热性能测量准确,误差小,检测无局限性,实验成本低。
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公开(公告)号:CN115652121A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202210601449.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C22C1/05 , C22C30/00 , C22C32/00 , H10N10/857 , H10N10/851 , H10N10/01 , B22F3/105
Abstract: 本发明公开了一种陶瓷颗粒增强的金属基热电材料及其制备方法,涉及热电材料技术领域,其技术方案要点是:所述材料由基体相FeCoNi和第二相TabO2构成,且所述第二相TabO2弥散分布在基体相FeCoNi中,所述第二相TabO2为Ta的一系列氧化物,其中b为0.85‑1;所述材料由以下方法制备而成:(1)粉体制备:将金属粉末Fe、Co、Ni和Ta2O5粉末按配比称重,将称好的粉末混合、高能球磨;(2)烧结:将研磨后的粉体采用放电等离子烧结法进行烧结,形成块体的FeCoNi‑xTa2O5中熵合金。具有提升Seebeck系数,降低FeCoNi材料的热导率,提高其热电优值的效果。
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公开(公告)号:CN115594500A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211322694.1
申请日:2022-10-27
Applicant: 中国航发南方工业有限公司(CN) , 昆明理工大学(CN)
IPC: C04B35/495 , C04B35/50 , C01G33/00 , C04B35/622 , C23C4/11 , C23C4/134 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供了一种双稀土铌酸盐陶瓷粉体及其制备方法和应用,属于热障涂层技术领域。首先将NbCl5的水溶液、La(NO3)3的乙醇溶液与RE(NO3)3的乙醇溶液混合,溶液加热后加入氨水进行反应,得到凝胶胶体,再将凝胶胶体进行煅烧,生成双稀土铌酸盐陶瓷粉体。双稀土铌酸盐陶瓷粉体的化学式为(La1‑xREx)3NbO7,其中0.3≤x≤0.5,所述双稀土铌酸盐陶瓷粉体的粒径为20~60nm。利用本发明所制备的双稀土铌酸盐陶瓷粉体采用大气等离子喷涂可制得双稀土铌酸盐陶瓷涂层,能够与低熔点氧化物快速反应在表面形成致密的反应生成物,从而防止低熔点氧化物向陶瓷涂层内部进一步渗透。
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公开(公告)号:CN114163260B
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202111218198.7
申请日:2021-10-20
Applicant: 昆明理工大学(CN) , 云南警官学院(CN)
Abstract: 本发明公开了一种无人机表面的陶瓷基复合材料体系及其制备方法,包括陶瓷基复合材料基体,所述陶瓷基复合材料基体覆于飞行器机身表面,在所述陶瓷基复合材料基体上依次沉积有粘结层、阻氧层、阻氧传播层、热膨胀系数缓冲层和隔热降温层;其中,所述粘结层的厚度为100‑200μm,所述阻氧传播层的厚度为30‑50μm,所述热膨胀系数缓冲层的厚度为30‑50μm,所述隔热降温层的厚度为100‑1000μm。本发明制备出的陶瓷基复合材料体系,具有显著的耐高温、高隔热、抗氧化和高阻氧的涂层,使得其能够在高温火灾救援中长期服役使用,服役温度超过1000℃,保证火灾现场救援无人机内部零件温度处于极限工作温度之下,同时表层陶瓷基复合陶瓷材料具有极强的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN113025089B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110278528.5
申请日:2021-03-11
Applicant: 昆明理工大学 , 陕西天璇涂层科技有限公司
Abstract: 本发明属于防火涂料技术领域,具体公开了一种磷酸铝硅型高温防火材料、涂层及其制备方法。按比例称取碳酸钠、二氧化硅气凝胶、硼化钛、云母粉、氧化钛、氧化钇稳定氧化锆,研磨混合均匀,将混合后的粉末干燥、过筛得到填料粉末;采用溶胶凝胶法,将填料粉末、复合磷酸盐和多晶氧化铝纤维加入水中,搅拌加热,再加入引泡剂和消泡剂,待溶液呈凝胶状,得磷酸铝硅型高温防火材料,再将其涂覆在基体上,干燥后烧结得到所述磷酸铝硅型高温防火涂层。本发明所制取的磷酸铝硅型防火材料及涂层密度低,粘结性强,易成型,热导率低,膨胀系数高,具有较好的高温热稳定性,在1700℃以下能保持性能稳定,是一种较为理想的高温防火材料。
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公开(公告)号:CN112979311B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202110480391.1
申请日:2021-04-30
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明属于热障涂层材料技术领域,公开了一种超低温烧结制备纳米晶A4B2O9型钽酸盐陶瓷及其方法,该陶瓷的结构式为A4B2O9,其中A为Ni、Co、Mg、Ca、Sr、Ba或Zn中的一种或多种,B为Ta;该陶瓷的制备方法为,将A(OH)2、ACO3、草酸钽分别在350‑900℃下进行保温1‑2h热分解,得到具有高度反应活性的AO和Ta2O5粉末;再将AO和Ta2O5粉末进行研磨,得到纳米级的高度反应活性粉末混合物;最后将高度反应活性粉末混合物进行放电等离子烧结,制备出块状的A4B2O9型钽酸盐陶瓷。本发明解决了现有的热障涂层和环境障涂层材料的造价较高的问题。
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