Abstract:
Composite adherends (100, 106) are joined by disposing reinforcing elements (108, 110) through the thicknesses of the two composite adherends (100, 106). At least a number of the reinforcing elements (108, 110) extend from the joint surfaces (112, 114) of each adherend. The adherends (100, 106) are assembled so that the joint surface (112) of one adherend (100) faces the joint surface (114) of the other adherend (106) which defines a joint (107) between each of the adherends (100, 106). The extending reinforcing elements (108, 110) are interstiatilly disposed in the joint region (107). An adherent (109) is disposed within the joint region (107) and about the interstitially disposed reinforcing elements (108, 110) to provide an improved and reinforced joint.
Abstract:
Ceramic-adherent alloy capable of melt adhering to ceramic of an oxide, carbide, nitride, boride or a mixture thereof at a contact angle of 0 , which fundamentally comprises Si and one or more elements selected from among Ti group elements, V group elements, Y, and Ca. The ratio of Si to total of Ti group and V group elements, Y, and Ca (by weight) is (5-95): (100 - amount of Si), with the sum of Si and Ti group and V group elements, Y, and Ca being at least 60% by weight based on the total weight of the alloy. This alloy can be utilized for metallizing ceramics, cementing metal and ceramics or cementing ceramics to each other, or as metal for binding phase of cermet.
Abstract:
Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verbinden von zumindest zwei Komponenten (1, 2) mit den Schritten: A) Bereitstellen zumindest einer ersten Komponente (1) und einer zweiten Komponente (2), B) Aufbringen zumindest einer Spenderschicht (3) auf die erste und/oder die zweite Komponente (1, 2), wobei die Spenderschicht (3) mit Sauerstoff (31) angereichert ist, C) Aufbringen einer Metallschicht (4) auf die Spenderschicht (3), die erste oder die zweite Komponente (1, 2), D) Aufheizen zumindest der Metallschicht (4) auf eine erste Temperatur (T1), so dass die Metallschicht (4) aufgeschmolzen wird und die erste Komponente (1) und die zweite Komponente (2) miteinander verbunden werden, und E) Aufheizen der Anordnung auf eine zweite Temperatur (T2), so dass der Sauerstoff (31) aus der Spenderschicht (3) in die Metallschicht (4) übergeht und die Metallschicht (4) sich zu einer stabilen Metalloxidschicht (5) umwandelt, wobei die Metalloxidschicht (5) eine höhere Schmelztemperatur als die Metallschicht (4) aufweist, wobei zumindest die Spenderschicht (3) und die Metalloxidschicht (5) die erste Komponente (1) mit der zweiten Komponente (2) miteinander verbindet.
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein gasdichtes mehrschichtiges Verbundrohr mit einem Wärmedurchgangskoeffizient von > 500 W/m 2 /K beinhaltend mindestens zwei Schichten, eine Schicht aus unporösen monolithischem Oxid-Keramik und eine Schicht aus oxidischer Faserverbundkeramik, ein Verbindungsstück beinhaltend mindestens eine metallische gasführende Leitung, die in Längsrichtung des Verbundrohres bereichsweise mit mindestens zwei keramischen Schichten überlappt, wobei die eine keramische Schicht eine unporöse monolithische Keramik und die andere keramische Schicht Faserverbundkeramik beinhaltet, sowie die Verwendung des mehrschichtigen Verbundrohres als Reaktionsrohr für endotherme Reaktionen, Strahlrohre, Flammrohre oder Drehrohre.
Abstract translation:本发明涉及一种气密多层复合管具有> 500 W /平方米/ K的包括至少两个层,无孔的单片氧化物陶瓷层和氧化物纤维复合陶瓷的层的传热系数,一个连接件,其包括至少一个金属气体管道,其在 部分重叠具有至少两个陶瓷层中的复合管,其特征在于,所述一个陶瓷层是无孔的单块陶瓷等陶瓷层纤维复合陶瓷包含,以及使用该多层复合管作为用于吸热反应,喷嘴,衬里或旋转管的反应管的纵向方向。
Abstract:
A gas turbine engine airfoil assembly includes an airfoil and an attachment structure respectively bonded to opposing sides of a platform. At least one of the airfoil, the platform and the attachment structure are constructed from a ceramic matrix composite.
Abstract:
The invention relates to an insert brazed on a body of cutting tools (101), consisting of: a metal substrate (11), in the form of plates, having a surface for attachment to the tool body; a high-temperature, brazing, alloy layer (12); an intermediate layer; and a ceramic plate (14). The brazing alloy layer connects the metal substrate (11) of the ceramic plate (14) via the metal layer (13). A low-temperature brazing layer (16) connects the insert (1, 1') to the body of the tool (101).
Abstract:
The disclosure provides seals for devices that operate at elevated temperatures and have reactive metal vapors, such as lithium, sodium or magnesium. In some examples, such devices include energy storage devices that may be used within an electrical power grid or as part of a standalone system. The energy storage devices may be charged from an electricity production source for later discharge, such as when there is a demand for electrical energy consumption.