一种高发射率涂层及其应用
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114988896A

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202210746040.5

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明属于涂料技术领域,具体涉及一种高发射率涂层及其应用。本发明提供了一种高发射率涂层,所述高发射率涂层的制备方法包括以下步骤:将高熵陶瓷材料造粒,得到球形高熵陶瓷材料;以球形高熵陶瓷材料为原料采用等离子喷涂法在基体表面制备高发射率涂层。本发明以高熵陶瓷材料制备高发射率涂层,通过高熵化得到的高构型熵可以稳定高熵固溶体相,促进金属元素间的相容性,从而得到在高温下稳定的单相结构,保证其在高温下不会发生相变。同时,高熵陶瓷材料的高温稳定性能使高发射率涂层的发射率在高温下保持稳定,不会随着温度的升高而显著降低。显著提高了高发射率涂层的高温稳定性进而保证高发射率涂层的高温发射率。

    一种涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114561114B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210317864.0

    申请日:2022-03-29

    摘要: 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。

    一种热防护涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114908311A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210746034.X

    申请日:2022-06-28

    摘要: 本发明属于热防护涂层技术领域,具体涉及一种热防护涂层及其制备方法和应用。本发明提供的热防护涂层的制备方法,包括以下步骤:在基体表面第一等离子喷涂陶瓷涂料,得到致密层;所述第一等离子喷涂的电流为800~1000A;在所述致密层表面第二等离子喷涂陶瓷涂料,得到表层,形成热防护涂层;所述第二等离子喷涂的电流为500~600A。利用较高电流等离子喷涂的致密层提高了涂层与基体的结合强度;较低电流等离子喷涂的表层具有较高的粗糙度提高了涂层的漫反射从而提高了涂层的发射率。本发明制备的热防护涂层与基体具有高的结合强度也具有高的红外发射率。

    一种涂料及其制备方法和应用

    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

    摘要: 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。