基于YSZ:Re荧光寿命测量的温度测量系统及其测试方法与应用

    公开(公告)号:CN106568526A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610910520.5

    申请日:2016-10-19

    IPC分类号: G01K11/00

    摘要: 本发明涉及基于YSZ:Re荧光寿命测量的温度测量系统及其测试方法与应用,温度测量系统包括信号发射器、与信号发射器电连接的UV‑LED紫外光源、温度测量探针以及与温度测量探针配合使用的温度信号处理单元,该温度信号处理单元包括滤光镜、光电倍增管检测器、与光电倍增管检测器依次电连接的电阻箱及示波器,所述的温度测量探针的表面喷涂有YSZ:Re荧光层,并通过光纤分别与UV‑LED紫外光源、滤光镜相连;所述的温度测量系统用于测量航空发动机或地面燃气轮机处于工作状态下的温度。与现有技术相比,本发明具有测量温度高500‑1200℃,温度精确高的特点,根据改变温度测量探针的形状适应不同环境下的温度测量,不影响温度场,温度精度高,适用范围广。

    一种调控热障涂层界面形貌的激光粉末沉积方法

    公开(公告)号:CN104451672B

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201410797898.X

    申请日:2014-12-18

    摘要: 本发明涉及一种调控热障涂层界面形貌的激光粉末沉积方法,对金属基体进行除锈、脱脂、喷砂预处理;通过等离子喷涂或者超音速火焰喷涂在金属基体上表面制备金属粘结层;通过激光粉末沉积在金属粘结层上引入形状规则、参数可控的网格层;通过等离子喷涂或者电子束物理气相沉积在网格层的外侧喷涂制备陶瓷涂层。与现有技术相比,本发明通过激光粉末沉积技术在传统热障涂层结构中引入网格,增加相邻涂层的机械结合性能并限制水平裂纹的横向扩展,并且使陶瓷层中的竖直裂纹均匀分布,从而显著提高热障涂层性能和使用寿命。

    高温液态铅铋环境中的MoAlB合金材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN118880141A

    公开(公告)日:2024-11-01

    申请号:CN202410927087.0

    申请日:2024-07-11

    摘要: 本发明公开了一种高温液态铅铋环境中的MoAlB合金材料及其制备方法,属于核材料技术领域。本发明的MoAlB合金材料中的化学成分按质量份数计,包括:Mo 45‑55份,Al 25‑35份和B 5‑8份。本发明通过在制备工艺方面的改进,提升了合金材料的均匀性,优化了微观结构。热处理步骤进一步稳定了合金的微观结构,提高了其耐腐蚀性能。本发明通过特定的合金成分设计和制备工艺,实现了MoAlB合金材料在高温液态铅铋中的低腐蚀速率和高稳定性。经过对合金的组成和微观结构的优化,提高了此合金材料在恶劣环境下的性能,有很好的应用价值。

    一种低热导的碳化锆包裹氧化锆陶瓷泡沫材料及制备方法

    公开(公告)号:CN115010510B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202210444430.7

    申请日:2022-04-25

    摘要: 本发明涉及一种低热导的碳化锆包裹氧化锆陶瓷泡沫材料及制备方法,制备方法包括:具有微米层级孔隙的氧化钇稳定的氧化锆多孔陶瓷坯体,经酚醛树脂真空浸渍后,获得陶瓷泡沫前驱体。随后,经过加热固化、高温焙烧以及原位碳热还原反应烧结后,得到碳化锆包裹氧化锆陶瓷泡沫材料。与现有技术相比,本发明提供了一种制备碳化锆包裹氧化锆陶瓷泡沫的方法,而且该方法显著降低碳化锆烧结致密化温度。该复合泡沫材料具有优异的力学性能和低的热导率。同时该方法能有效调控陶瓷的孔结构和力学性能,实现了较低的温度条件下制备低热导的碳化锆氧化锆复合陶瓷泡沫,具有广阔的应用前景。

    一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法

    公开(公告)号:CN112279663B

    公开(公告)日:2022-12-06

    申请号:CN202011176983.6

    申请日:2020-10-29

    摘要: 本发明涉及一种利用闪烧技术制备连续纤维增强陶瓷基复合材料的方法,包括首先将连续陶瓷纤维预制体置于模具中,随后将纳米陶瓷粉体少量多次逐步倒入模具中连续陶瓷纤维预制体上,并经过机械振荡使纳米陶瓷粉体充分填充预制体内部的孔隙;之后将所得松散复合材料采用一定压力进行压制成型,得到坯体;然后将坯体置于闪烧炉中,升温至预设温度,并施加预设电场强度的电场,直至出现闪烧现象;随后将电源由恒压状态转变为恒流状态,并在预设电流密度下保温一段时间,最后经降温冷却后即得到连续纤维增强陶瓷基复合材料。与现有技术相比,本发明具有烧结温度低、制备周期短、所得复合材料更加致密、陶瓷晶粒更细小、力学性能更加优异等优点。