一种水气静态分离特性测试装置及方法

    公开(公告)号:CN117607364A

    公开(公告)日:2024-02-27

    申请号:CN202311587312.2

    申请日:2023-11-24

    IPC分类号: G01N33/00 G01N15/08

    摘要: 本申请实施例公开了一种水气静态分离特性测试装置及方法,涉及水气静态分离特性测试技术领域,包括底座、衬底、密封圈以及盖体;底座设有第一槽体、第一液体通道以及第一气体通道,第一液体通道与第一气体通道均与第一槽体连通;衬底包括第二槽体,第二槽体的底部设有第一通孔,衬底盖合于第一槽体上,第一通孔与第一槽体连通;密封圈包括第二通孔,密封圈盖合于第二槽体,第二通孔与第二槽体连通;盖体盖合于密封圈上;盖体包括第三通孔,第三通孔与第二通孔连通;或者,盖体包括第二液体通道,第二液体通道与第二通孔连通。所述水气静态分离特性测试装置可以快速的测试出泡点、透水量等特性。

    一种铝合金表面低吸收高发射防腐热控涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN116005223A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211666195.4

    申请日:2022-12-23

    摘要: 本发明公开了一种铝合金表面低吸收高发射防腐热控涂层及其制备方法,涉及表面工程技术领域。方法包括:S1,将前处理后的铝合金作为阳极置于电解槽中,采用脉冲微弧氧化电源供电,对电解槽内的电解液进行电解,得到在铝合金表面形成的初始热控涂层,电解液包括磷酸盐、硅酸盐以及锆酸盐,磷酸盐的浓度为1~20g/L,硅酸盐的浓度为1~20g/L,锆酸盐的浓度为0.1~5g/L;S2,将表面改性剂涂覆在步骤S1处理后的铝合金表面,待表面改性剂固化后形成铝合金表面低吸收高发射防腐热控涂层,表面改性剂包括硅溶胶以及金属热控盐,硅溶胶的粒径范围为10~80nm,硅溶胶的浓度为5~20wt%,金属热控盐的浓度为0.1~5wt%。本发明的热控涂层具有低吸收高发射防腐的特点,拓展了铝合金在宇航领域的应用。

    铝合金表面长效防腐低吸收高发射热控涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115961321A

    公开(公告)日:2023-04-14

    申请号:CN202211665538.5

    申请日:2022-12-23

    IPC分类号: C25D11/08 C25D11/16 C25D11/24

    摘要: 本发明公开一种铝合金表面长效防腐低吸收高发射热控涂层及其制备方法,涉及表面工程技术领域。方法包括将前处理后的铝合金作为阳极置于氧化槽中,铅板作为阴极,以磷酸溶液作为反应溶液,对前处理后的铝合金进行氧化反应;将表面改性剂涂覆在铝合金表面,待表面改性剂固化后得到铝合金表面长效防腐低吸收高发射热控涂层。本发明能够制备具有长效防腐功能以及低吸收高发射热辐射特性的热控涂层,解决了海洋性强腐蚀气候环境下铝合金耐腐蚀性能较差难以满足长寿命高可靠服役要求的问题;同时涂层具有低吸收高发射热辐射特性,能够很好的解决空间飞行器功率不断提高所导致的废热排散难题,该技术在宇航长寿命、高可靠性制造方面具有重要的应用价值。

    一种铝合金表面高吸收高发射热控涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN115948782A

    公开(公告)日:2023-04-11

    申请号:CN202211666424.2

    申请日:2022-12-23

    IPC分类号: C25D11/08 C25D11/14 C25D11/24

    摘要: 本发明公开了一种铝合金表面高吸收高发射热控涂层及其制备方法,涉及表面工程技术领域。方法包括:铝合金前处理;将前处理后的铝合金作为阳极置于氧化槽中,以硫酸溶液作为反应溶液,采用多级反应的方式对所述前处理后的铝合金进行氧化反应;将铝合金置于着色槽中,以黑色酸性染料溶液作为着色液进行着色处理;将表面改性剂涂覆在铝合金表面,待所述表面改性剂固化后得到所述铝合金表面高吸收高发射热控涂层。本发明利用阳极氧化、着色与溶胶凝胶复合涂层技术在铝合金表面制备了具有低真空挥发物污染、良好结合力的高吸收高发射热控涂层,解决了当前航天器铝合金光学器件表面的热控涂层存在的真空挥发物造成光学元件污染、涂层结合力差等问题。

    一种适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体、制备方法及应用

    公开(公告)号:CN115893480A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211517720.6

    申请日:2022-11-29

    IPC分类号: C01G23/00 C23C4/10 C23C4/134

    摘要: 本发明公开了一种适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体、制备方法及应用,涉及航天器热控涂层填料技术领域。方法包括:将氧化锌粉体与二氧化钛粉体按摩尔比2.05‑2.15:1混合均匀,进行等离子球磨处理,得到预活化的混合粉体;将所述预活化的混合粉体加热到800‑900℃,反应得到正钛酸锌粉体;在步骤S2制备得到的正钛酸锌粉体中加入去离子水以及润湿分散剂,搅拌混合均匀,得到正钛酸锌溶液;将所述正钛酸锌溶液通过喷雾干燥机进行喷雾干燥处理,过筛,得到适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体。适用于等离子喷涂的正钛酸锌粉体,的球形度和粒径适合等离子喷涂实施,可实现无需粘接剂将材料直接强附着于基材表面,且具有较好的光谱反射性能和红外发射性能。