一种对工件表面双向冷却的环焊冷却系统

    公开(公告)号:CN114905193A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210421949.3

    申请日:2022-04-21

    IPC分类号: B23K37/00 B01D36/04

    摘要: 本发明公开了一种对工件表面双向冷却的环焊冷却系统,包括可随机械转轴旋转的圆柱形工件和焊枪,在所述圆柱形工件上方、沿所述圆柱形工件的周向间隔设置有与所述焊枪固定连接的单孔水管和位于所述焊枪后部的多孔水管,所述单孔水管的喷嘴朝向所述圆柱形工件的当前焊接位置,所述多孔水管的出水孔朝向所述圆柱形工件的前一个焊接位置,且所述出水孔位于所述多孔水管朝向所述圆柱形工件的一面,通过将单孔水管与焊枪固定连接,在焊枪后部设置多孔水管,使得焊接时通过单孔水管对焊接区域冷却,焊接完成后通过多孔水管继续对焊接区域冷却,经过连续的两次冷却,降低焊后工件表面的温度,提高工件的加工效率,减少工件的变形,提高工件的加工质量。

    一种钙钛矿型高发射率球形团聚粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN111634950B

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202010596740.1

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: C01G45/12 C01G51/00 C23C4/11

    摘要: 本发明属于高发射率材料领域,具体为一种钙钛矿型高发射率球形团聚粉体的制备方法。该方法包括步骤:1)将La2O3、Cr2O3及M的氧化物按LaCr1‑xMxO3计量后放入球磨罐,加入无水乙醇,球磨混合均匀得到浆料,然后将球磨浆料先旋蒸再烘干,得到混合粉体;2)将粉体和分散剂、粘结剂放入球磨罐中球磨得到浆料;3)将浆料送入造粒塔喷雾造粒,得到球形团聚粉体;4)将球形团聚粉体高温热处理,即得。采用本方法制备得到的粉体几乎无杂项,高温化学稳定性好,且粉体发射率高,全波段发射率可达0.90以上,是一种理想的高发射率材料,球形度高、流动性好,粒径分布均匀,满足热喷涂等表面改性技术的使用需求。

    一种钙钛矿型高发射率球形团聚粉体的制备方法

    公开(公告)号:CN111634950A

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN202010596740.1

    申请日:2020-06-28

    IPC分类号: C01G45/12 C01G51/00 C23C4/11

    摘要: 本发明属于高发射率材料领域,具体为一种钙钛矿型高发射率球形团聚粉体的制备方法。该方法包括步骤:1)将La2O3、Cr2O3及M的氧化物按LaCr1-xMxO3计量后放入球磨罐,加入无水乙醇,球磨混合均匀得到浆料,然后将球磨浆料先旋蒸再烘干,得到混合粉体;2)将粉体和分散剂、粘结剂放入球磨罐中球磨得到浆料;3)将浆料送入造粒塔喷雾造粒,得到球形团聚粉体;4)将球形团聚粉体高温热处理,即得。采用本方法制备得到的粉体几乎无杂项,高温化学稳定性好,且粉体发射率高,全波段发射率可达0.90以上,是一种理想的高发射率材料,球形度高、流动性好,粒径分布均匀,满足热喷涂等表面改性技术的使用需求。

    一种超高温陶瓷复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN117964369A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410370331.8

    申请日:2024-03-29

    摘要: 本发明提供了一种超高温陶瓷复合材料及其制备方法,涉及超高温陶瓷材料技术领域。本发明将HfC粉、TaC粉和TiO2粉混合进行湿法球磨,得到浆料;将所述浆料依次进行干燥和放电等离子烧结,得到所述超高温陶瓷复合材料;所述放电等离子烧结包括依次进行第一烧结和第二烧结,所述第一烧结的温度为1700~1900℃,压力为20~25MPa,保温保压时间为5~10min;所述第二烧结的温度为2100~2300℃,压力为30~35MPa,保温保压时间为10~20min。本发明通过引入TiO2作为烧结助剂和改进烧结工艺,实现了Ta1‑xHfxC超高温陶瓷材料致密度的有效提升,其致密度为95.31~95.93%。

    一种稀土钽酸盐高熵陶瓷材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN114230339B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210048214.0

    申请日:2022-01-17

    摘要: 本发明提供了一种稀土钽酸盐高熵陶瓷材料及其制备方法和应用,属于高温热防护陶瓷材料技术领域。本发明提供的稀土钽酸盐高熵陶瓷材料,化学式为RETa3O9,所述RE为稀土元素,所述稀土元素包括Y、La、Ce、Pr、Nd、Gd、Tb和Tm中的五种以上。本发明在钽酸盐中同时引入五种以上稀土元素,能够调节钽酸盐的晶格畸变程度,增强其声子散射,保证所述稀土钽酸盐高熵陶瓷材料具有相稳定性高且热导率低的特点,在热障涂层材料领域有广泛的应用前景。

    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。

    一种高熵过渡-稀土金属二硼化物陶瓷材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN114507074A

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202210244010.4

    申请日:2022-03-14

    IPC分类号: C04B35/58 C04B35/622

    摘要: 本发明提供了一种高熵过渡‑稀土金属二硼化物陶瓷材料及其制备方法,属于高熵陶瓷技术领域。本发明提供了一种高熵过渡‑稀土金属二硼化物陶瓷材料,化学式为:(HfaZrbTacNbdREe)B2,其中,RE为Lu、Tm、Er、Ho和Dy中的一种且a+b+c+d+e=1。本发明通过高熵相稳定性的特点,构建过渡金属二硼化物和稀土金属二硼化物的高熵单相结构,有效强化了晶体结构的稳定性,从而提高了高熵陶瓷的力学性能。实验结果表明,本发明提供的高熵过渡‑稀土金属二硼化物陶瓷材料的体积模量为252~260GPa,剪切模量为223~228GPa,杨氏模量为516~530GPa,硬度为37~38.5GPa。