一种高纯超细无定形硼粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN113912074A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111528134.7

    申请日:2021-12-15

    IPC分类号: C01B35/02

    摘要: 本发明属于无定形硼粉制备技术领域,具体涉及一种高纯超细无定形硼粉及其制备方法,所述制备方法包括:将硼源和还原剂进行混合,得到混合料;再通过两步加热法使所述混合料发生自蔓延反应;然后进行冷却和除杂;其中,所述两步加热法的过程包括:在保护性气氛下,先将混合料进行预热、保温,再升温进行自蔓延反应;所述预热的温度低于所述自蔓延反应的温度。本发明所采用的两步加热法,能通过预热、保温使得液态的硼源和还原剂通过互扩散混合的更加充分,自蔓延反应更彻底,生成杂质相显著降低。且在本发明优选的加入氯化钙的方案中,能够进一步提高所制备硼粉的纯度,同时通过对冷却进行控制,使得制备的硼粉具有纯度高、粒度细、松比大等特点。

    一种高通量火焰热冲击涂层性能测试方法及其测试装置

    公开(公告)号:CN114199673B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202111552252.1

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/60

    摘要: 本申请涉及涂层热冲击测试技术领域,具体公开了一种高通量火焰热冲击涂层性能测试方法及其测试装置,所述测试方法包括:将被测涂层样品批量安装在样品环上,对各样品表面涂层进行热冲击测试,记录各样品表面涂层剥落达到约定面积比值时的冷热循环次数;通过上述测试方法,能够实现在同种条件下,同时对批量的涂层样品进行热冲击测试,测试效率高,测试结果可靠;本申请还提出了一种高通量火焰热冲击涂层性能测试装置,包括背面喷头环、样品环、正面喷头环、燃气总管和冷气总管;通过上述测试装置,能够实现在一台装置上进行批量涂层样品的同步测试,装置中的环状设计结构紧凑,既节省了设备制造成本,又降低了测试的运行成本,值得推广应用。

    精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法和高射流火焰热冲击测试方法

    公开(公告)号:CN114047090B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202210024071.X

    申请日:2022-01-11

    IPC分类号: G01N3/60

    摘要: 本申请提供一种精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法和高射流火焰热冲击测试方法。精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法:连续调整测试样品在水平方向的坐标x、测试样品与高射流火焰的距离y、测试样品的高度方向的坐标z,使得测试样品的几何中心与高射流火焰的焰流中心重合;连续调整的过程中,测试样品的移动速度v与高射流火焰的理论最高加热温度T之间满足以下关系:V=C*T。高射流火焰热冲击测试方法:使用精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法对测试样品进行定位,然后继续加热。本申请提供的精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法,实现了火焰热冲击过程中对样品均匀加热的调节,进而提高测试准确性和批量测试的可靠性。

    一种金属复合硼粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN115626859B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211513071.2

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: C06B27/00 C06B21/00

    摘要: 本发明属于复合硼粉技术领域,具体涉及一种金属复合硼粉及其制备方法,包括以下步骤:(1)将硼粉和金属氧化物粉末进行球磨混合,得到混合粉末;(2)再将所述混合粉末经可选的真空烘干后,经载气携带被送至等离子体火焰最底部的下方10‑30cm处,且控制等离子功率为20‑30kw,使得金属氧化物气化并与氢气反应生成金属颗粒,金属颗粒分布于硼颗粒表面,得到金属复合硼粉。本发明方法能够使得金属氧化物和氢气发生气相反应生成极其细小的纳米级金属颗粒,其以单质的形式弥散分布并吸附在硼粉颗粒表面,所制备的金属复合硼粉分散性好、复合均匀、燃烧性能好,复合过程可连续化进行,适合工业化生产。

    一种金属复合硼粉及其制备方法

    公开(公告)号:CN115626859A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211513071.2

    申请日:2022-11-30

    IPC分类号: C06B27/00 C06B21/00

    摘要: 本发明属于复合硼粉技术领域,具体涉及一种金属复合硼粉及其制备方法,包括以下步骤:(1)将硼粉和金属氧化物粉末进行球磨混合,得到混合粉末;(2)再将所述混合粉末经可选的真空烘干后,经载气携带被送至等离子体火焰最底部的下方10‑30cm处,且控制等离子功率为20‑30kw,使得金属氧化物气化并与氢气反应生成金属颗粒,金属颗粒分布于硼颗粒表面,得到金属复合硼粉。本发明方法能够使得金属氧化物和氢气发生气相反应生成极其细小的纳米级金属颗粒,其以单质的形式弥散分布并吸附在硼粉颗粒表面,所制备的金属复合硼粉分散性好、复合均匀、燃烧性能好,复合过程可连续化进行,适合工业化生产。

    一种高通量火焰热冲击涂层性能测试方法及其测试装置

    公开(公告)号:CN114199673A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111552252.1

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G01N3/02 G01N3/60

    摘要: 本申请涉及涂层热冲击测试技术领域,具体公开了一种高通量火焰热冲击涂层性能测试方法及其测试装置,所述测试方法包括:将被测涂层样品批量安装在样品环上,对各样品表面涂层进行热冲击测试,记录各样品表面涂层剥落达到约定面积比值时的冷热循环次数;通过上述测试方法,能够实现在同种条件下,同时对批量的涂层样品进行热冲击测试,测试效率高,测试结果可靠;本申请还提出了一种高通量火焰热冲击涂层性能测试装置,包括背面喷头环、样品环、正面喷头环、燃气总管和冷气总管;通过上述测试装置,能够实现在一台装置上进行批量涂层样品的同步测试,装置中的环状设计结构紧凑,既节省了设备制造成本,又降低了测试的运行成本,值得推广应用。

    涂层动态硬度测试方法
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115046874A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210896878.2

    申请日:2022-07-28

    IPC分类号: G01N3/48 G01N3/02

    摘要: 本申请提供一种涂层动态硬度测试方法,涉及材料性能检测领域。涂层动态硬度测试方法,包括:对涂层样品进行前处理得到试样,然后将试样置于基于霍普金森压杆装置的动态硬度装置的传感器上且与张角为θ的压头接触;所述动态硬度装置的冲击端的中心设置有波形整形器;控制子弹不同的加载速度,撞击入射杆带动入射杆末端的所述压头,同时通过动量陷阱模块的控制得到单次载荷脉冲,以加载力P对所述试样的表面进行加载;测量所述试样的表面形成的动态压痕的对角线长度d1和d2,求得其压痕对角线平均值d;根据以下公式计算得到动态硬度HDHV:本申请提供的涂层动态硬度测试方法,对指导涂层选材具有广泛的应用前景和实用价值。

    精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法和高射流火焰热冲击测试方法

    公开(公告)号:CN114047090A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202210024071.X

    申请日:2022-01-11

    IPC分类号: G01N3/60

    摘要: 本申请提供一种精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法和高射流火焰热冲击测试方法。精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法:连续调整测试样品在水平方向的坐标x、测试样品与高射流火焰的距离y、测试样品的高度方向的坐标z,使得测试样品的几何中心与高射流火焰的焰流中心重合;连续调整的过程中,测试样品的移动速度v与高射流火焰的理论最高加热温度T之间满足以下关系:V=C*T。高射流火焰热冲击测试方法:使用精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法对测试样品进行定位,然后继续加热。本申请提供的精准定位高射流火焰热冲击测试样品的方法,实现了火焰热冲击过程中对样品均匀加热的调节,进而提高测试准确性和批量测试的可靠性。