用于溶液低温自蔓延燃烧法合成多元氧化物的反应炉

    公开(公告)号:CN205709916U

    公开(公告)日:2016-11-23

    申请号:CN201620194471.5

    申请日:2016-03-14

    IPC分类号: C01G45/12

    摘要: 本实用新型公开了一种用于溶液低温自蔓延燃烧法合成多元氧化物的炉体。所述炉体包括液压滚轮道、炉体、送风和出风装置、冷却装置、程控开关门、送料和出料坩埚等,其中所述液压链条传动、开关门等为程序控制,可设置为同时开启或关闭;所述盛料坩埚锅体为圆形或椭圆形,有利于溶液中原料充分均匀受热与反应;所述反应炉体带有温控装置,可设置温度,炉体材料可耐高温。所述冷却炉体送风装置材料也应耐高温。利用该炉体可以实现连续生产;隔绝高温和火焰,消除人身安全隐患;燃烧反应气体通过尾气处理装置进行净化,避免空气污染。

    用于封严涂层的粉体、严封涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN117551365B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202410033479.2

    申请日:2024-01-10

    摘要: 本申请提供一种用于封严涂层的粉体、严封涂层及其制备方法,涉及涂层技术领域。用于封严涂层的粉体,其原料包括氧化钇和氧化锆,所述氧化钇占所述氧化钇和所述氧化锆总质量的6‑9%;所述用于封严涂层的粉体为具有通孔或截孔的球形粉体。用于封严涂层的粉体的制备方法包括:将氧化钇、氧化锆、水和聚乙烯醇混合得到浆料,然后采用喷涂造粒方法得到所述用于封严涂层的粉体。封严涂层,其原料包括所述的用于封严涂层的粉体。封严涂层的制备方法包括:将所述用于封严涂层的粉体通过等离子喷涂方法喷涂至基体表面,得到所述封严涂层。本申请提供的用于封严涂层的粉体,具有大孔薄壳形态,制备得到的涂层具有大量孔隙结构,增强涂层可磨耗性能。

    具有高强致密相变特性的智能热控涂层材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117142858A

    公开(公告)日:2023-12-01

    申请号:CN202311422246.3

    申请日:2023-10-31

    摘要: 本申请提供一种具有高强致密相变特性的智能热控涂层材料及其制备方法,涉及涂层材料技术领域。具有高强致密相变特性的智能热控涂层材料的制备方法,包括:将氧化镧、二氧化锰和碳酸盐混合,然后进行机械湿磨、干燥得到亚微米级复合粉末,将亚微米级复合粉末采用程序控温方法进行预烧结得到相结构单一的掺杂型锰氧化物;放电等离子体致密烧结得到高致密度的掺杂型锰氧化物材料,进行粉碎、粒度分级得到具有高强致密相变特性的智能热控涂层材料。该具有高强致密相变特性的智能热控涂层材料,具有高强度、高致密度、可随温度变化发生相变等特点。

    一种微米级多孔结构热障涂层粉末及其制备方法

    公开(公告)号:CN113913723B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202111519498.9

    申请日:2021-12-14

    摘要: 一种微米级多孔结构热障涂层粉末及其制备方法,属于涂层材料技术领域。制备方法包括以下步骤:S1、悬浮液配制;将原料为氢氧化物与无水乙醇或去离子水的混合液直接进行高速球磨混合,得到悬浮液;S2、等离子处理:将步骤S1中所述的悬浮液采用感应等离子体法进行处理,通过雾化、加热分解、团聚,之后通入冷却气体冷却,得到多孔结构热障涂层粉末;S3、粉末收集。多孔结构热障涂层粉末,所述粉末粒度D50处于6~9μm,压溃强度5MPa~20MPa,松装密度1.1g/cm3以下,所述粉末内部孔隙直径为0.5~4μm,所述粉末比表面积为2.0~2.5m2/g。具有流程短、制备工艺简单,制备粉体纯度高、内部结构疏松多孔、压溃强度适中、粒径细小均匀的优点。

    一种雷达吸波复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117263695B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311532307.1

    申请日:2023-11-17

    摘要: 本申请提供一种雷达吸波复合材料及其制备方法,涉及吸波材料技术领域。该雷达吸波复合材料包括SiC/ZnO复合陶瓷粉体材料,所述SiC/ZnO复合陶瓷粉体材料包括多个二次颗粒,所述二次颗粒的内部为空心结构、表面为多孔结构。该雷达吸波复合材料的制备方法包括:将SiC、ZnO、粘结剂和球磨溶剂混合,进行球磨,制成浆料;将所述浆料进行喷雾造粒,得到粉料;将所述粉料进行烧结,得到所述雷达吸波复合材料。本申请通过将ZnO与SiC进行复合,制成SiC/ZnO复合陶瓷粉体材料,该陶瓷粉体具有表面疏松多孔以及空心的结构特征,有效增加了雷达波在粉体内部的反射吸收,进一步提高了陶瓷粉体的雷达吸波性能。