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公开(公告)号:CN116425566A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310458759.3
申请日:2023-04-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B41/87 , C01B32/956 , C01B35/04 , C01B33/06
Abstract: 本发明提供了一种掺杂LaSi2改性的ZrB2‑SiC复合粉体及其制备方法、热防护涂层及其制备方法,涉及涂层制备技术领域。本发明将原料粉末与粘结剂和水混合,进行球磨,得到球磨浆料;所述原料粉末包括LaSi2粉末、ZrB2粉末和SiC粉末;所述ZrB2粉末和SiC粉末的质量比为(4~8):1;所述原料粉末中LaSi2粉末的含量为5~15wt%;将所述球磨浆料进行喷雾干燥,得到团聚粉体;将所述团聚粉体进行感应等离子球化处理,得到掺杂LaSi2改性的ZrB2‑SiC复合粉体。本发明利用LaSi2对ZrB2‑SiC复合粉体进行掺杂改性,制备出的热防护涂层在高温条件(1800℃)具有良好的抗氧化烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN115231954B
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202210887013.X
申请日:2022-07-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B41/87 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种多组分超高温抗氧化耐烧蚀陶瓷涂层的制备方法,属于抗氧化耐蚀涂层技术领域。先通过喷雾造粒技术将ZrB2粉体、SiC粉体、TaSi2粉体和HfB2粉体制备成团聚复合粉体,然后利用感应等离子球化技术对团聚复合粉体进行致密化处理,再采用大气等离子喷涂技术将致密化处理后的复合粉体喷涂在基体上形成多组分超高温抗氧化耐烧蚀陶瓷涂层。本发明所述方法通过优化涂层的组成成分以及涂层的制备工艺条件,降低涂层的孔隙率以及提高涂层的结合强度,有效改善涂层在1800℃以上的抗氧化烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN113549862B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202010277784.8
申请日:2020-04-08
Applicant: 北京理工大学 , 天津爱思达航天科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种高能激光防护多层复合材料涂层结构及其制造方法,属于高能强激光防护的技术领域。高能激光防护多层复合材料涂层结构包括,在金属基材上,由下至上依次喷涂的粘接层、隔热层、热疏散层和反射层;粘接层的热膨胀系数介于金属基材与隔热层之间;隔热层采用低热导率隔热材料;热疏散层采用高热导率材料;反射层采用高反射率的金属材料与高反射率陶瓷材料的混合。解决了反射型防护的熔点低,高温时易氧化;热烧蚀型防护产生明火造成质量缺失;隔热型防护导致涂层局部、基体材料热烧蚀破坏,降低热导率的问题。本发明在金属基材上依次喷涂粘接层、隔热层、热疏散层、反射层,有效的降低了基材的热相应速度。
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公开(公告)号:CN114905223A
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN202210422555.X
申请日:2022-04-21
Applicant: 山西庞泉重型机械制造有限公司 , 北京理工大学
IPC: B23P6/00
Abstract: 本发明公开一种可进出循环的缩缸装置及油缸缸筒修复工艺,涉及油缸缸筒修复技术领域,包括用于固定缸筒一端并带动缸筒绕轴线转动的装卡部及能够沿缸筒轴向往复运动的移动部,移动部上固定有能够伸入缸筒内部的加热端及位于缸筒外部的冷却端,在缸筒的径向方向上,加热端与冷却端的位置正对,移动部往复运动时,加热端沿缸筒轴向对缸筒内壁进行循环加热,冷却端对缸筒外壁进行循环制冷;本发明中加热端是在移动的过程中对缸筒内部进行由内到外,再由外到内循环加热,体积较小,从而可以适用于不同长度的缸筒,适应性更强,避免大尺寸加热元件在加热小尺寸缸筒时的热量浪费。
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公开(公告)号:CN114715907A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210272743.9
申请日:2022-03-18
Applicant: 北京理工大学
IPC: C01B35/04 , C04B35/58 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/645
Abstract: 本发明涉及一种单相高熵金属二硼化物及其制备方法,属于超高温陶瓷材料技术领域。所述高熵金属二硼化物化学式简记为HE TMScB2,TM为Hf、Zr、Nb和Ta,Sc的原子摩尔比为x,TM中的四种元素为等原子摩尔比且原子摩尔比之和为1‑x,0.1≤x≤0.3;可以在1600℃以上制备得到该高熵金属二硼化物的单相粉体,并且该粉体不需要细化粒径以及不需要添加烧结助剂就可以烧结得到致密度在90%以上的块体,力学性能优异,制备工艺易于操作,制备成本低,适宜工业推广。
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公开(公告)号:CN114561114A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210317864.0
申请日:2022-03-29
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种涂料及其制备方法和应用。本发明提供的涂料,包括氧化物陶瓷材料和非氧化物陶瓷材料;所述非氧化物陶瓷材料中含有硅元素;所述氧化物陶瓷材料的分子式如式1所示:La1‑xAxCr1‑yMyO3式1;其中,A包括Ca和/或Sr,M包括Mg、Co和Mn中的一种或多种;0.05≤x≤0.4,0.05≤y≤0.4。本发明提供的La1‑xAxCr1‑yMyO3熔点较高,相稳定性好,在1400℃高温条件下具有良好的稳定性,在烧蚀时,La1‑xAxCr1‑yByO3会与非氧化陶瓷材料中的Si反应生成La2Si2O7,La2Si2O7在高温下呈熔融态,可对裂纹和孔洞进行填补,阻止氧的进入,提高涂层抗烧蚀能力。本发明提供的涂料可以用于制备高温环境下的防护涂层。
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公开(公告)号:CN114438434A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210030365.3
申请日:2022-01-12
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明涉及一种多层高反射率隔热涂层及其制备方法,具体涉及一种Y2O3‑Al2O3/YSZ/NiCrCoAlY三层结构涂层制备方法,属于新材料领域。本发明制的涂层为三层结构,底层为金属层,中间为YSZ,顶层为Y2O3‑Al2O3;顶层的Y2O3‑Al2O3通过大气等离子喷涂方式制备在YSZ层上。本发明采用等离子喷涂制备,顺序按照NiCrCoAlY/YSZ/Y2O3‑Al2O3顺序制备,其热膨胀系数逐层递减,形成压应力,抑制裂纹生长,层间结合力强。
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公开(公告)号:CN113387699B
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202110818358.5
申请日:2021-07-20
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/622 , B64G1/58 , F27D1/00
Abstract: 本发明涉及高熵陶瓷技术领域,尤其涉及一种高熵REMgAl11O19陶瓷及其制备方法和应用。本发明提供的制备方法,通过采用两步法的方式合成目标产物,即首先合成高熵REAlO3前驱体陶瓷和MgAl2O4前驱体陶瓷这两种前驱体,再以上述两种前驱体为原料合成高熵REMgAl11O19陶瓷,可以降低反应激活能,从而降低合成温度,使高熵REMgAl11O19的煅烧温度降低,从而降低能耗,使其可在一般的马弗炉中进行煅烧,满足大批量工业化生产的要求,降低成本。
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公开(公告)号:CN113233876B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110515323.4
申请日:2021-05-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/10 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种高发射率高熵陶瓷材料及其制备方法和应用,属于高熵陶瓷材料技术领域。本发明在La的晶格位置同时引入五种不同掺杂比例的稀土元素,增加了LaMgAl11O19价带顶与导带底之间的杂质能级数量,减小了禁带宽度,有利于杂质能级中的电子吸收红外光的能量向导带跃迁,进而提升相应波段的光谱发射率;本发明在LaMgAl11O19陶瓷材料中引入可以变价的Pr、Ce或Eu元素,当其价态发生变化时能增加体系中自由电子浓度(例如Pr3+向Pr4+变价),从而促进自由载流子对红外光的吸收,也有利于光谱发射率的提高。本发明提供的陶瓷材料在3μm~5μm红外波段的光谱发射率>0.85,具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN113185277B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202110515203.4
申请日:2021-05-12
Applicant: 北京理工大学
IPC: C04B35/44 , C04B35/50 , C04B35/622
Abstract: 本发明提供了一种高热稳定性陶瓷材料及其制备方法和应用,属于高熵陶瓷材料技术领域。本发明基于高熵陶瓷的熵稳定效应,在LaMgAl11O19中引入La半径差异较大的重稀土元素(Tb、Dy、Ho和Er),可以进一步增大晶格畸变程度,在实现陶瓷高熵化得到最大构型熵的基础上,进一步提高体系的熵值,使体系热稳定性最大化,从而得到高热稳定性陶瓷材料。本发明通过两段升温并且每段升温速率逐渐减慢以及两段降温并且每段降温速率逐渐加快的方式进行烧结,所制备的陶瓷材料物相纯净,而且在高温下进行长时间热处理后相结构仍保持稳定,无第二相产生,表面无微裂纹,具有很好的应用前景。
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