一种铜铝氮化硼复合粉末及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN113333741A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110733383.3

    申请日:2021-06-30

    IPC分类号: B22F1/00 C23C4/06

    摘要: 本发明公开了一种铜铝氮化硼复合粉末及其制备方法和应用,涉及表面工程领域,复合粉末原料包括以下组分:10~30份树枝状电解铜粉、40~75份铝粉以及15~30份六方氮化硼以及粘结剂;其中,树枝状电解铜粉可作为团聚颗粒的骨架,粒度更细且预混均匀的铝和氮化硼粉末可嵌入电解铜粉的树枝间隙内部,不易出现成分偏聚,解决了传统铝氮化硼复合粉末中铝和氮化硼仅依靠粘结剂局部粘连,在喷涂过程中铝和氮化硼易于脱离,氮化硼烧损严重导致涂层中氮化硼含量偏低而影响可磨耗性能等问题,将其用于封严涂层面层的喷涂,能够提高涂层的抗热震性和/或耐热性能,避免或减少涂层出现开裂、剥落掉块以及损伤等问题。

    静态混合换热器及其制备方法、应用

    公开(公告)号:CN115253747B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202210973462.6

    申请日:2022-08-15

    IPC分类号: B01F25/431 B01F35/92 F28D7/10

    摘要: 本发明提供了一种静态混合换热器及其制备方法、应用,涉及化工设备制造领域。包括一体成型的静态混合管道和换热管道,静态混合管道和换热管道均设置有入口和出口,换热管道套在静态混合管道的外部,静态混合管道的内壁面空腔之间形成混合腔,静态混合管道的外壁面与换热管道的内壁面之间的空腔形成换热腔,混合腔与换热腔通过静态混合管道的壁面进行热量交换。通过将静态混合管道和换热管道一体成型,不仅使得换热管道可以根据静态混合管道的形状大小对应设置,以适应不同的静态混合器的结构,换热效率提高。而且换热管道中的换热介质流动更安全,不会发生漏液等情况。

    一种高强韧电偶腐蚀防护涂层及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN117758188A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311667241.7

    申请日:2023-12-06

    摘要: 本发明公开了一种高强韧电偶腐蚀防护涂层及其制备方法与应用,属于表面防护技术领域。该防护涂层包括设置于基体表面的Al2O3‑TiO2复合涂层,复合涂层中含有由部分原始粉末材料完全熔化形成的作为骨架维持复合涂层的整体结构的沉积物,及由剩余原始粉末材料部分熔化或未熔形成的被包裹于骨架内的沉积物以实现涂层的纳米增韧;复合涂层的表面区域形成有封闭层,可降低涂层的孔隙率,提升涂层的韧性和绝缘性能,阻止腐蚀介质的进入并在涂层表面形成稳定的疏水特性,提高涂层的防腐性能。所得的涂层绝缘性能优异、抗冲击性能强,可用于对承载载荷和/或有相对运动的异种金属连接位置处进行电偶腐蚀防护。

    一种电堆测温装置及方法
    70.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117133948A

    公开(公告)日:2023-11-28

    申请号:CN202311176753.3

    申请日:2023-09-11

    IPC分类号: H01M8/0432 H01M8/04992

    摘要: 本申请提供了一种电堆测温装置及方法,涉及电堆温度测量技术领域。所述电堆测温装置包括连接体、数据处理模块以及多个温度传感器;其中,多个所述温度传感器点阵分布在所述连接体中,用于全面采集电堆内不同位置的温度值;所述数据处理模块与多个所述温度传感器连接,用于对多个所述温度传感器采集的数据进行二维温度云图和三维温度云图的创建,以实时获取电堆内温度的立体分布情况。本申请提供的电堆测温装置及方法能够在不破坏电池堆密封性的基础上,快速、实时、全面的对电池堆内部温度分布进行检测。