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公开(公告)号:CN115786840A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211460953.7
申请日:2022-11-17
申请人: 中国航发南方工业有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: C23C4/134 , C23C4/10 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C04B35/495 , C04B35/626 , C04B35/624
摘要: 本发明涉及热障涂层技术领域,具体涉及一种非浸润性钽酸盐陶瓷涂层的制备方法。本发明通过溶液法制备纳米级的RETaO4球形粉体,粉体粒径小,无需经过其他处理即可直接通过大气等离子喷涂制备得到涂层材料。本发明的非浸润性钽酸盐陶瓷涂层材料能够有效抑制涂层中产物气孔和裂纹,有效防止了高温中CMAS熔体通过气孔和裂纹渗透涂层,从而保证了涂层的完整性,且与CMAS熔体不反应,同时具有非浸润性的特点,在高温下CMAS熔体直接从涂层表面流走。因此所制备的陶瓷涂层致密度高且抗CMAS腐蚀性能极强,其在热障涂层、环境障涂层、防护涂层和防腐涂层等领域具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN115571915A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211235982.3
申请日:2022-10-08
申请人: 昆明理工大学 , 中国航发南方工业有限公司
IPC分类号: C01G35/00 , C04B35/495 , C04B35/622 , C04B35/645
摘要: 本发明涉及高温材料技术领域,本发明提供了一种钽酸铝粉体及其制备方法以及一种钽酸铝陶瓷及其制备方法和应用。采用溶液法制备得到的钽酸铝粉体为纳米级别的尺寸达到填充的作用,微米级别的氧化铝作为骨架起到支持作用,Al2O3相与AlTaO4相在高温下不发生反应,能够长期稳定存在;Al2O3以第二相的形式弥散分布在AlTaO4相中起到钉扎的作用,抑制晶粒长大、气孔率和裂纹收缩,提高材料的抗烧结性能;两相陶瓷的存在增大了相界面积,降低了热导率,提高了材料的断裂韧性,即使材料在使用过程中出现了裂纹,剥落失效过程是从纳米级别的陶瓷开始进行的,防止了整块陶瓷材料剥落失效情况的出现,大幅度提高了材料的使用寿命。
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公开(公告)号:CN115594500B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202211322694.1
申请日:2022-10-27
申请人: 中国航发南方工业有限公司 , 昆明理工大学
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/50 , C01G33/00 , C04B35/622 , C23C4/11 , C23C4/134 , B82Y40/00
摘要: 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:CN115594500A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211322694.1
申请日:2022-10-27
申请人: 中国航发南方工业有限公司(CN) , 昆明理工大学(CN)
IPC分类号: C04B35/495 , C04B35/50 , C01G33/00 , C04B35/622 , C23C4/11 , C23C4/134 , B82Y40/00
摘要: 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:CN117283079A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311326735.9
申请日:2023-10-12
申请人: 中国航发南方工业有限公司 , 南昌航空大学
摘要: 本发明公开一种适用于蜂窝组件钎焊的焊接电极及其定位焊工艺,焊接电极包括电极主体、设置在电极主体第一侧面的电极柱、贴合设置在电极主体第二侧面的柔性导电结构,电极主体第一侧面和第二侧面相对布置。焊接电极增设柔性导电结构,在焊接过程中实现柔性加压,使电极与蜂窝贴合紧密充分接触,增大蜂窝和电极之间的接触面积,能减小蜂窝与电极之间的接触电阻,从而避免蜂窝表面烧伤或与电极粘黏;定位焊工艺对中频逆变电阻焊机的输出电流波形进行调制,将一个脉冲电流分成两个阶段,即一个焊接周期内第二阶段的输出电流为大电流、短时间,第三阶段为小电流、长时间,通过增大蜂窝与外环之间的接触电阻,减小蜂窝电阻产热占比,避免蜂窝烧伤。
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公开(公告)号:CN116833499A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310841354.8
申请日:2023-07-10
申请人: 中国航发南方工业有限公司
摘要: 本发明公开了一种复杂回转体组件翻边钎焊组合成形的方法,包括以下步骤:预置钎料片、旋压翻边以及真空钎焊;步骤预置钎料片中,将钎料片放置于内环构件和外环构件的焊接部位后,将内环构件和外环构件组合到位,形成预钎焊件;步骤旋压翻边中,利用旋轮对预钎焊件进行旋压翻边,形成旋压翻边件;步骤真空钎焊中,合理添加膏状钎料,对组件进行真空钎焊循环,获得具有钎焊和翻边结构的回转组件。综上所述,本发明在翻边前在钎焊部位预置钎料片来进行预钎焊,使得内、外环构件顺利组合,再通过合理添加膏状钎料,提高组件的钎焊密封性,消除翻边力对钎焊焊缝的影响,通过旋压翻边实现狭窄空间翻边成形,显著提高了回转体组件一次翻边钎焊的合格率。
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公开(公告)号:CN114672680B
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210214293.8
申请日:2022-03-07
申请人: 中南大学 , 中国航发南方工业有限公司
摘要: 本发明公开了一种增材制造镍基高温合金分步热等静压方法及其制备方法,包括,提供增材制造技术制备的镍基高温合金;于镍基高温合金的σ相析出温度T1下进行第一次热等静压;于镍基高温合金的γ″相析出温度T2下进行第二次热等静压。本发明方法促进偏析元素的扩散,优化了组织结构,使组织相对均匀,提高了致密度和力学性能。
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公开(公告)号:CN115094367A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210667959.5
申请日:2022-06-14
申请人: 中国航发南方工业有限公司
摘要: 本发明公开了一种新型镍铝涂层的制备方法,首先获取镍铝丝芯丝材,并对镍铝丝芯丝材作防卡丝处理;然后获取待喷涂工件,并对待喷涂工件进行表面处理;再采用氧‑乙炔火焰喷涂工艺对工件表面进行喷涂以获得镍铝涂层,且送丝速率为800‑1100mm/min,氧气流量:乙炔流量为1.06‑1.09;最后校验已喷涂工件表面的镍铝涂层;本方案通过采用镍铝丝芯丝材制备镍铝涂层,并选择特定的工艺参数实现镍铝丝芯丝材的喷涂加工,相对于现有技术,镍铝丝芯丝材制备的涂层具备更少的未熔颗粒、更小的未熔颗粒、更低的界面污染和更高的显微硬度,可明显提高涂层质量,满足工艺需求,适用于航空发动机轴流机匣、叶轮外罩、迷宫式封严套筒等部件的镍铝涂层制备。
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公开(公告)号:CN116219351A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310176597.4
申请日:2023-02-27
申请人: 中国航发南方工业有限公司 , 矿冶科技集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种可耐温600℃双层结构封严涂层及制备方法,封严涂层包括NiAl合金粉末制备的NiAl粘结底层和CuAl‑聚苯酯复合粉末制备的CuAl可磨耗封严面层,NiAl粘结底层含氧量和孔隙率极低,组织细腻致密,均匀性好,可以与镍基高温合金达到良好结合,起到降低涂层内部及界面残余热应力的作用,并结合CuAl可磨耗封严面层的保护作用,能够保证封严涂层在600℃下具有良好的抗热震性能,解决了传统AlSi基封严涂层耐温性不足、结合强度低、抗热震性能差、涂层极易剥落掉块等问题。
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公开(公告)号:CN115537824A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211229701.3
申请日:2022-10-09
申请人: 广东省科学院新材料研究所 , 中国航发南方工业有限公司
摘要: 本发明公开了一种去除涂层的溶剂、去除涂层的方法及应用,涉及表面处理技术领域。该溶剂包括体积分数为30~50%的盐酸、质量百分数为1~2wt%的硫酸铜和质量百分数为1~2wt.%的缓蚀剂。其中盐酸为主要的腐蚀溶剂,硫酸铜可以进一步提高盐酸的腐蚀能力,从而通过涂层表面存在的缺陷,如厚度不均匀、或出现凹陷缺口等,将涂层刻蚀成疏松的结构。在酸洗液中加入缓蚀剂避免试样基体被盐酸腐蚀该溶剂既可以去除试样表面的致密高温防护涂层,同时还可以有效缓解酸洗对基体表面组织和形貌的影响。此外,去除涂层的方法中对酸洗后的试样进行喷砂处理,利用喷砂的机械力切削作用,再次将残余涂层去除干净,使得试样表面的涂层去除更彻底。
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