-
公开(公告)号:CN117623775A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311724179.0
申请日:2023-12-14
IPC: C04B35/495 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及高温防护涂层技术领域,具体公开了一种相稳定的缺陷型Al(Ta1‑xAx)O4‑0.5x环境障涂层陶瓷材料及其制备方法,包括将氧化铝、氧化钽和第IVB族元素氧化物按照1:1‑x:2x摩尔比混合成原料粉体,x的范围为0.01‑0.2;然后通过固相烧结法得到相稳定的缺陷型Al(Ta1‑xAx)O4‑0.5x环境障涂层陶瓷材料。制备方法,包括如下步骤:S1、将氧化铝、氧化钽Ta2O5和第IVB族元素氧化物混合;S2、原料粉体球磨、烘干、过筛,得到混合粉体;S3、混合粉体进行热压烧结得到陶瓷块;S4、陶瓷块进行退火处理。本发明得到的材料具有与基体高度适配的热膨胀系数、较低的热导率、较高的硬度以及优异的高温相稳定性,保证了在大温域服役环境中,涂层的抗热震和高速粒子冲击性能,延长了涂层的使用寿命。
-
公开(公告)号:CN117467289A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311465106.4
申请日:2023-11-06
IPC: C09D1/00
Abstract: 本发明涉及一种涂层材料及其制备方法与应用,该涂层材料的制备方法包括:S1.采用溶胶凝胶法制备稀土磷酸盐粉体;S2.采用固相烧结法制备钽酸铝粉体;S3.混合稀土磷酸盐粉体和钽酸铝粉体,放电等离子烧结,得到涂层材料。本发明在钽酸铝陶瓷主相中引入稀土磷酸盐第二相,进而引入晶界声子散射和第二相增韧机制,通过晶粒细化提高晶界占比,整体声子散射增强,体系热导率进一步降低,提供更高的隔热梯度,在裂纹扩展之前,首先要克服双相陶瓷本身的内部残余应变能,同时由于稀土磷酸盐的热膨胀系数相对较高,在高温工作环境中对主相晶格产生压应力,能够抑制裂纹产生与扩展,从而达到增韧的目的,有效提高涂层材料的性能稳定性。
-
公开(公告)号:CN114956869B
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202111672598.5
申请日:2021-12-31
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种镀膜层数可调的陶瓷基热电偶保护套的制备方法,属于复合材料防护技术领域;通过将具有合适粗糙度的陶瓷基热电偶保护套表面沉积一层厚度为80μm‑100μm的粘结层;在粘结层表面沉积一层厚度为50‑200μm的抗氧化、抗腐蚀金属层;在金属层表面沉积一层厚度为50‑200μm的低热导率和高热膨胀的陶瓷层;在低热导率和高热膨胀的陶瓷层表面依次重复沉积金属层和陶瓷层一次或多次,即构造成厚度为100‑1000μm的金属层和陶瓷层依次交替分布的2~14层复合涂层。本发明制备的多层功能涂层能够有效地提高陶瓷基体的抗腐蚀性能,提高材料在高温下的力学性能、化学稳定性和力学性能,显著延长高温工作时间,极大提高了热电偶保护套的适用性。
-
公开(公告)号:CN115321888B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211012829.4
申请日:2022-08-23
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B28/00
Abstract: 本发明涉及巷道喷料技术领域,本发明提供了一种煤矸石巷道喷料及其制备方法。将去粉煤矸石、砂子、矿渣粉、粉煤灰、硅灰、石膏、水泥、氯化钙、氧化铜、硫酸钡、纤维和添加剂依次混合,得到固体原料;将固体原料与碱性激发剂、聚羧酸减水剂和水混合,养护后得到所述的煤矸石巷道喷料。本发明的制备工艺简单,生产效率高,操作简单稳定,控制方便,容易实现自动化作业。本发明得到的煤矸石巷道喷料成本低,减少了碳排放量,解决了大量工业固废堆积问题,提升了资源利用率,符合当前绿色低碳的号召;煤矸石和胶凝材料结合紧密,煤矸石巷道喷料3d强度达到22.9MPa,7d强度达到35.5MPa,28d强度达到50.1MPa。
-
公开(公告)号:CN113025089B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110278528.5
申请日:2021-03-11
Applicant: 昆明理工大学 , 陕西天璇涂层科技有限公司
Abstract: 本发明属于防火涂料技术领域,具体公开了一种磷酸铝硅型高温防火材料、涂层及其制备方法。按比例称取碳酸钠、二氧化硅气凝胶、硼化钛、云母粉、氧化钛、氧化钇稳定氧化锆,研磨混合均匀,将混合后的粉末干燥、过筛得到填料粉末;采用溶胶凝胶法,将填料粉末、复合磷酸盐和多晶氧化铝纤维加入水中,搅拌加热,再加入引泡剂和消泡剂,待溶液呈凝胶状,得磷酸铝硅型高温防火材料,再将其涂覆在基体上,干燥后烧结得到所述磷酸铝硅型高温防火涂层。本发明所制取的磷酸铝硅型防火材料及涂层密度低,粘结性强,易成型,热导率低,膨胀系数高,具有较好的高温热稳定性,在1700℃以下能保持性能稳定,是一种较为理想的高温防火材料。
-
公开(公告)号:CN114010983A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111401595.8
申请日:2021-11-19
Abstract: 本发明涉及无人机灭火技术领域,公开了一种基于北斗系统的智能化灭火无人机系统,包括中控模块,以及分别与中控模块连接的信息获取模块、温度探测模块、压力控制模块、无人机模块和高效消防模块;通过获取目标灭火点的相关信息来下发灭火任务,再通过无人机搭载高效灭火装置飞往火灾现场,由温度探测模块探测火灾现场的温度分布情况,得到温度变化图谱,结合北斗定位系统获得详细的现场温度分布情况,并找到火灾源和火灾蔓延之前点的具体位置,再进行远距离针对性高效灭火。本发明具有灭火效率高、针对性精准灭火的有益效果。
-
公开(公告)号:CN111926280B
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202010915055.0
申请日:2020-09-03
Applicant: 昆明理工大学
Abstract: 本发明公开了一种艾萨炉冶炼长寿命喷枪之高熵合金涂层及其制备方法,所述高熵合金涂层由镍基合金、钴基合金或铝基合金中的任意一种或一种以上组合,经喷涂工艺复合于基体表面而形成。其制备方法包括表面处理、涂层制备、强化处理和研磨处理工艺。本发明利用高熵合金具备低层错能、热稳定性、抗辐照、抗腐蚀等优点,采用在传统艾萨炉不锈钢喷枪体表面制备一层或多层高熵合金层方式及喷丸强化工艺,提高喷枪强度和韧性,增强其高温抗腐蚀性能,强度与塑性兼得。本发明之涂层致密度和孔隙率可控,提高喷枪在高温1200℃及以上工况下的抗蠕变性能,减缓喷枪热腐蚀,提高喷枪高温高热腐蚀环境下的服役寿命。广泛应用于冶炼铜、铅、锗、锡矿等矿产的冶炼。
-
公开(公告)号:CN113025089A
公开(公告)日:2021-06-25
申请号:CN202110278528.5
申请日:2021-03-11
Applicant: 昆明理工大学 , 陕西天璇涂层科技有限公司
Abstract: 本发明属于防火涂料技术领域,具体公开了一种磷酸铝硅型高温防火材料、涂层及其制备方法。按比例称取碳酸钠、二氧化硅气凝胶、硼化钛、云母粉、氧化钛、氧化钇稳定氧化锆,研磨混合均匀,将混合后的粉末干燥、过筛得到填料粉末;采用溶胶凝胶法,将填料粉末、复合磷酸盐和多晶氧化铝纤维加入水中,搅拌加热,再加入引泡剂和消泡剂,待溶液呈凝胶状,得磷酸铝硅型高温防火材料,再将其涂覆在基体上,干燥后烧结得到所述磷酸铝硅型高温防火涂层。本发明所制取的磷酸铝硅型防火材料及涂层密度低,粘结性强,易成型,热导率低,膨胀系数高,具有较好的高温热稳定性,在1700℃以下能保持性能稳定,是一种较为理想的高温防火材料。
-
公开(公告)号:CN111606611A
公开(公告)日:2020-09-01
申请号:CN202010531944.7
申请日:2020-06-11
Applicant: 陕西拉发纪新材料科技有限公司 , 昆明理工大学
IPC: C04B28/00 , E21D11/10 , C04B22/16 , C04B111/20 , C04B111/27 , C04B111/76 , C04B111/34
Abstract: 本发明涉及煤矿巷道喷料技术领域,具体公开了煤矿巷道用无机高强度、耐腐蚀喷料及其涂敷施工工艺,喷料包括固体原料和水,水与固体原料的比例为0.35~0.45,固体原料包括15%-30%的水泥、20%-40%的砂子、20%-30%的石子、5%-10%的煤灰、10%-15%的矿粉、5%-10%的硅灰、0.5~1.5kg/m3的混杂纤维和1.97%-8.5%的无机添加剂,混杂纤维为钢纤维、玻璃纤维、碳纤维、陶瓷纤维或玄武岩纤维中的两种及以上,不同纤维的长度不同。采用本专利中的喷料在煤矿巷道酸性腐蚀环境下使用,依然能够保持较好的强度,能够满足高应力、软岩大变形、冲击地压及高腐蚀性煤矿巷道支护的需要。
-
公开(公告)号:CN118344150A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410550848.5
申请日:2024-05-06
Applicant: 昆明理工大学
IPC: C04B35/50
Abstract: 本发明公开了一种高韧性、低热导的稀土铝酸盐共晶陶瓷材料及其制备方法,稀土铝酸盐共晶陶瓷材料的成分为xRE3Al5O12/yREAlO3两种物相;其中x:y=3:2,RE为La、Nd、Sm、Gd、Y、Yb、Lu以及Er中的一种或几种。本发明的陶瓷材料利用REAlO3的铁弹特性进行增韧使得陶瓷具有高断裂韧性,同时具有共晶陶瓷材料晶粒细小的优点。该陶瓷的高温热导率不高于2.0W/(m·K),热膨胀系数为(8~12)×10‑6/K,断裂韧性高于3.0MPa·m1/2。本发明所制备的稀土铝酸盐共晶陶瓷材料成分范围广,具有合成工艺简单、低热导率、高断裂韧性、高膨胀系数的优点,在高温热障涂层材料领域具有广泛的应用前景。
-
-
-
-
-
-
-
-
-