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

    Abstract: 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

    Abstract: 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

    Abstract: 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。

    一种耐高温超疏水复合涂层及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119823642A

    公开(公告)日:2025-04-15

    申请号:CN202510015805.1

    申请日:2025-01-06

    Abstract: 本发明涉及一种耐高温超疏水碳纤维/硅树脂复合涂层及其制备方法和应用,属于超疏水涂层材料技术领域。使用空气喷涂或刷涂的方法,制备了以碳纤维为骨架、硅树脂为低表面能材料的耐高温超疏水复合涂层。微米碳纤维骨架和纳米硅树脂构成了兼具粗糙形貌和低表面能的结构,以达到超疏水的效果。通过引入碳纤维骨架和硅树脂中的无机填料提高了涂层的耐温性,在400℃以上的高温环境中仍可保持超疏水性能,在高温环境下具有广阔的应用前景,可应用于自清洁、防雾、防结冰、减阻等诸多领域。

    一种五元高熵铈酸盐陶瓷及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN117720348A

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202311744310.X

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种五元高熵铈酸盐陶瓷及其制备方法和应用,属于热障材料技术领域。本发明提供的五元高熵铈酸盐陶瓷为萤石结构,化学式为(La0.2Y0.2Gd0.2Yb0.2Lu0.2)2Ce2O7。本发明提供的五元高熵铈酸盐陶瓷在室温~1200℃的热导率为2.19~1.13W·m‑1·K‑1,无论在常温还是高温条件下均具有较低的热导率,200~350℃范围内未观察到热收缩现象,说明本发明提供的五元高熵铈酸盐陶瓷具有良好的热学性能;此外,本发明提供的五元高熵铈酸盐陶瓷在1300℃条件下CMAS腐蚀2h和12h后,反应层厚度分别仅大约为5μm和7μm,说明具有优异的高温抗CMAS腐蚀的能力。

    一种稀土掺杂氧化铈材料及其制备方法和应用、红外隐身涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN117682545A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311744315.2

    申请日:2023-12-19

    Abstract: 本发明提供了一种稀土掺杂氧化铈材料及其制备方法和应用、红外隐身涂层的制备方法,涉及红外隐身材料技术领域。本发明提供的稀土掺杂氧化铈材料为萤石结构,化学式为Ce1‑xAxO2;其中,0.1≤x≤0.3,A为Gd、Yb或Lu。本发明通过在CeO2中掺杂单一的稀土元素A(Gd、Yb或Lu),稀土元素A固溶进CeO2的晶格中,提高了自由载流子浓度,进而减小红外发射率。实施例的结果表明,本发明提供的稀土氧化铈材料在室温3~5μm波段范围内的平均发射率为0.074~0.13,其中4~5μm波段发射率低于0.08。将本发明提供的稀土掺杂氧化铈材料用于制备红外隐身涂层,能够满足红外隐身需求。

Patent Agency Ranking