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公开(公告)号:CN115093769A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210717510.5
申请日:2022-06-23
申请人: 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院
IPC分类号: C09D163/00 , C09D5/10 , C09D7/61 , C09D7/62 , C09D163/02 , C09D133/00
摘要: 本发明提供的一种有机抗氢渗透的涂料,组分及其质量百分含量为:还原氧化石墨烯浆料0.5%‑5%、第一有机溶剂5%‑30%、关键填料5%‑60%、其他填料1%‑10%、助剂1%‑5%、固化剂3%‑20%、其余为树脂。涂料的制备方法包括以下步骤:按照涂料中各物质含量称取各物质;将固化剂与第一有机溶剂搅拌再加入关键填料、其他填料、助剂后搅拌制备成混合物;将还原氧化石墨烯浆料加入到混合物中搅拌,形成第一组分;向树脂中加入消泡剂搅拌,形成第二组分;将第二组分加入到第一组分中搅拌,得到所述涂料。将涂料喷涂或刷涂在待涂覆试样的表面形成涂层。涂层具有良好的柔韧性、抗冲击性和结合力。
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公开(公告)号:CN115044875A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594778.4
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
摘要: 本发明公开了一种多层梯度复合阻氢涂层,包括至少3层包覆于基体上的不同的氧化物陶瓷层,所述基体与氧化物陶瓷层之间以及相邻的氧化物陶瓷层之间设置有不同的金属‑氧化物弥散层。本发明通过在层间引入金属‑氧化物弥散层作为层间过渡层,提高了涂层与基体、以及涂层与涂层之间的结合力,增强了涂层的高温稳定性,提高了涂层体系抗冷热冲击性能;复合涂层体系中弥散层的存在,使得层间结合方式转变为金属‑金属结合,且涂层在使用过程中即使顶层发生刮蹭而导致剥落,金属弥散层也会在高温下原位氧化生成相应氧化物层,用以弥补剥落的损害,具有一定的自修复性,有效延长涂层的氢渗透阻挡寿命。
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公开(公告)号:CN115044868A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210594764.2
申请日:2022-05-27
申请人: 东北大学 , 有研工程技术研究院有限公司 , 有研(广东)新材料技术研究院 , 北京科技大学
IPC分类号: C23C14/08 , C23C14/06 , C23C14/14 , C23C18/12 , C23C28/00 , C04B35/10 , C04B35/48 , C04B35/583 , C04B35/622
摘要: 本发明涉及阻氢涂层领域,具体涉及一种氧化物陶瓷与二维材料复合阻氢涂层,包括从内到外依次包覆在基体上的锆与氧化钇稳定氧化锆共沉积层、氧化铝掺杂二维材料中间层、以及氧化铝陶瓷层。本发明公开的复合阻氢涂层最内层为金属单体与氧化陶瓷的共沉积层,与基体材料之间是以金属‑金属的方式进行结合的,热膨胀系数差异性小,可以有效改善结合强度,提高阻氢涂层的抗冷热冲击性能;将二维材料与氧化物陶瓷材料相结合,二维正六边形氧化石墨烯等二维材料的存在可以填补氧化物陶瓷材料生成过程中的缺陷,此外二维材料极强的阻挡性能可有效增强氧化物陶瓷涂层的氢渗透阻挡性能。
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公开(公告)号:CN112779509A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201911080786.1
申请日:2019-11-07
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种过渡金属氮化物核壳结构薄膜及其制备方法。该过渡金属氮化物核壳结构薄膜包括过渡金属氮化物与陶瓷层,所述陶瓷层包覆在过渡金属氮化物表面,形成过渡金属氮化物为核、陶瓷层为壳的核壳结构;所述过渡金属氮化物为副族金属元素形成的氮化物;所述的陶瓷层为Al2O3或TiO2。本发明通过过渡金属氮化物与Al(或Ti)金属粒子复合,之后进行高温预处理,Al(或Ti)金属粒子优先氧化,形成致密保护壳(核壳结构)。本发明突破了传统的采用高熔点金属与陶瓷复合获得耐高温金属陶瓷涂层的思路,开发过渡金属氮化物核壳结构光谱涂层,利用陶瓷层对过渡金属元素的扩散抑制作用,改善光谱涂层的热稳定性。
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公开(公告)号:CN111313068A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811514392.8
申请日:2018-12-11
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
IPC分类号: H01M8/1253 , H01M8/126 , C23C16/40
摘要: 本发明公开了一种弥散质子导电陶瓷电解质薄膜及其制备方法。该薄膜形成在陶瓷管表面,是由薄膜材料SrCe1-xYbxO3-α和SrCe1-xErxO3-α构成的弥散薄膜,其中SrCe1-xYbxO3-α为主相,SrCe1-xErxO3-α弥散分布于该主相中。其制备方法包括以下步骤:(1)将陶瓷管表面超声清洗15-30min,烘干;(2)采用金属有机化学气相沉积技术在陶瓷管表面同时沉积SrCe1-xYbxO3-α和SrCe1-xErxO3-α,金属反应源分别为Yb有机反应源和Er有机反应源,载流气体是H2;通过调节反应源温度和反应时间使SrCe1-xYbxO3-α相成为主相,最终获得弥散质子导电陶瓷电解质薄膜。本发明的薄膜具有与基体结合强度高,致密性高,均匀稳定,阻氢性能优异等特点,可应用于固体氧化物燃料电池、电解水高效制取氢气、常压下合成氨、氢分离提纯等方面。
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公开(公告)号:CN110551984A
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201910897216.5
申请日:2019-09-23
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了属于金属材料技术领域的一种复合阻氢涂层及其制备方法。所述复合阻氢涂层包括依次布设的不锈钢基体、金属过渡层和金属氧化物涂层,复合阻氢涂层的外层分别为不锈钢基体和金属氧化物涂层。不锈钢基体为马氏体不锈钢或奥氏体不锈钢,金属过渡层为金属Al过渡层,金属氧化物涂层为Al2O3涂层。所述复合阻氢涂层由气相沉积法制备,通过重复沉积金属过渡层和其氧化物涂层,获得总厚度为0.1-5μm厚的复合阻氢涂层。所述阻氢涂层与基体结合强度高、制备工艺简单且成本低廉,在600℃工作温度下,阻氢性能可提高500倍以上。
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公开(公告)号:CN114686810B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202011583950.3
申请日:2020-12-28
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种防腐防氢渗透涂层,该涂层包括依次布设的高熵合金基体、第一高熵合金陶瓷层和第二高熵合金陶瓷层,其中,高熵合金基体为AlCrNbTiZr高熵合金,第一高熵合金陶瓷层和第二高熵合金陶瓷层均为AlCrNbTiZr高熵合金的氮化物、氧化物或氮氧化物。高熵合金陶瓷层采用金属靶射频溅射技术制备,工艺简单。本发明的防腐防氢渗透涂层总厚度为0.1‑5μm,具备优良的防腐和防氢渗透性能,尤其适用于超临界水气化制氢领域。
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公开(公告)号:CN114686814B
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202011584426.8
申请日:2020-12-28
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种防腐防氢渗透涂层,该涂层包括依次布设的不锈钢基体、高熵合金过渡层和高熵合金陶瓷层,其中,高熵合金过渡层和高熵合金陶瓷层依次交替叠加1‑10次,所述高熵合金过渡层为AlCrCoFeTi或AlCrNbTiZr高熵合金,所述高熵合金陶瓷层为AlCrCoFeTi或AlCrNbTiZr合金的氮化物、氧化物或氮氧化物。本发明采用高熵合金过渡层和高熵合金陶瓷层交替叠加的涂层结构,提升了涂层与不锈钢基底的结合力和抗热震性。高熵合金过渡层选用中频磁控溅射方法;而高熵合金陶瓷层选用中频反应溅射方法。本发明防腐防氢渗透涂层具备优良的防腐和防氢渗透性能,尤其适用于超临界水气化制氢领域。
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公开(公告)号:CN111348842B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN201811586667.9
申请日:2018-12-24
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 一种太阳能集热管玻璃金属自动封接设备及方法。设备包括底座、左基座、安装在左基座上的玻璃管卡具、右基座、安装在右基座上的金属环卡具、排火系统、整形装置及控制系统;左基座固定在底座上,右基座安装在底座滑轨上并可沿底座滑轨平移;底座内部固定有驱动玻璃管卡具及金属环卡具同步同心转动的传动电机;排火系统安装在排火基座上,排火头在排火气缸推动下可在排火滑轨上实现两点摆动和定位;整形装置安装于右基座,其中的气缸通过传动杆连接弹簧片,弹簧片与石墨板连接;弹簧片上通过螺杆连接有支撑杆,该支撑杆的端部设有滚轮,支撑杆通过滚轮作用于金属环表面,其支撑高度可调。本发明可实现封接工艺的精准控制,提高玻璃金属封接效率。
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公开(公告)号:CN114686814A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202011584426.8
申请日:2020-12-28
申请人: 有研工程技术研究院有限公司
摘要: 本发明公开了一种防腐防氢渗透涂层,该涂层包括依次布设的不锈钢基体、高熵合金过渡层和高熵合金陶瓷层,其中,高熵合金过渡层和高熵合金陶瓷层依次交替叠加1‑10次,所述高熵合金过渡层为AlCrCoFeTi或AlCrNbTiZr高熵合金,所述高熵合金陶瓷层为AlCrCoFeTi或AlCrNbTiZr合金的氮化物、氧化物或氮氧化物。本发明采用高熵合金过渡层和高熵合金陶瓷层交替叠加的涂层结构,提升了涂层与不锈钢基底的结合力和抗热震性。高熵合金过渡层选用中频磁控溅射方法;而高熵合金陶瓷层选用中频反应溅射方法。本发明防腐防氢渗透涂层具备优良的防腐和防氢渗透性能,尤其适用于超临界水气化制氢领域。
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