Abstract:
Methods, systems, and processes are used to prepare novel ceramic composite structures that are strong, durable, light-weight, high performance and suitable for a myriad of industrial applications. The low manufacturing costs of the processes disclosed provide cheaper, faster ways of producing ceramic matrix composites at lower temperatures and allow for the existence of composite materials and structures which currently are not available.
Abstract:
Secteur d'anneau (10) de turbine en matériau composite à matrice céramique ayant une partie formant base annulaire (12) avec une face interne destinée à définir la face interne d'un anneau de turbine (1) lorsque le secteur d'anneau est monté à une structure de support d'anneau (3) et une face externe à partir de laquelle s'étend une portion d'accrochage (14, 16) du secteur d'anneau à la structure de support d'anneau (3), le secteur d'anneau (10) comprenant en outre des faces inter-secteurs (20) chacune destinée à être en regard d'un secteur d'anneau voisin lorsque le secteur d'anneau (10) est monté sur la structure de support d'anneau (3). Les faces inter-secteurs (20) sont revêtues par une barrière environnementale (22) dopée par un composé électriquement conducteur et présentant au moins une fente (24). L'invention vise aussi un ensemble d'anneau de turbine, et une turbomachine comprenant un tel secteur d'anneau, ainsi qu'un procédé de fabrication d'un secteur d'anneau.
Abstract translation:复合材料涡轮的环形部分(10)。 陶瓷基体,其具有用作陶瓷基体的具有内表面的环形基部(12) 在安装环形扇区时限定涡轮环(1)的内表面; À 环支撑结构(3)和外表面 从其中伸出环形扇区的钩状部分(14,16) 所述环支撑结构(3),所述环形段(10),还包括段间面(20),每个命运éEà 当环形扇区(10)被安装时,面对相邻的环形扇区; 在环支撑结构(3)上。 扇形面(20)由掺杂有化合物的环境屏障(22)恢复。 导电且具有至少一个槽(24)。 本发明还提供了一组涡轮环的,并且包括这样的环扇形涡轮发动机和一个PROC DE DE 制作环形扇区。 p>
Abstract:
A graphene/metal-oxide hybrid reinforced composite and a method for a graphene/metal-oxide hybrid reinforced composite. The method includes freeze drying a slurry comprising graphene oxide and flakes to form a flake-graphene oxide foam. The graphene/metal-oxide hybrid reinforced composite comprises graphene, metal, and metal oxide nanoparticles. The metal is arranged in parallel lamellar structure to form metal layers in the composite. The metal oxide nanoparticles are present at the interfaces between the metal layers and the graphene.
Abstract:
L'invention concerne notamment un procédé d'imprégnation d'une texture fibreuse de forme creuse, le procédé comprenant au moins les étapes suivantes : - introduire une première suspension (10) comprenant une première poudre de particules solides en matériau céramique ou en carbone dans un volume intérieur (2) délimité par une face interne (la) d'une texture fibreuse (1) de forme creuse placée dans un moule, une face externe (lb) de la texture fibreuse (1) étant présente en regard d'une paroi (3) du moule, et - imprégner par action de la force centrifuge la texture fibreuse (1) par la première suspension (10) par mise en rotation du moule sur lui-même en faisant varier la vitesse de rotation du moule durant l'imprégnation de la texture (1) par la première suspension (10).
Abstract:
Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen eines Siliziumcarbidenthaltenden Körpers (100), dadurch gekennzeichnet, das Verfahren die Verfahrensschritte aufweist: a) Bereitstellen eines Gemisches (16) mit einer Siliziumquelle und einer Kohlenstoffquelle, wobei die Siliziumquelle und die Kohlenstoffquelle gemeinsam in Partikeln eines Feststoffgranulats vorliegen; b) Anordnen einer Schicht des bei Verfahrensschritt a) bereitgestellten Gemisches (16) auf einem Träger (12), wobei die Schicht des Gemisches (16) eine vordefinierte Dicke aufweist; und c) Lokal begrenztes Behandeln des in Verfahrensschritt b) angeordneten Gemisches (16) mit einer Temperatur in einem Bereich von ≥ 1400°C bis ≤ 2000°C nach einem vorbestimmten räumlichen Muster, wobei das vorbestimmte räumliche Muster ausgewählt ist basierend auf der räumlichen Ausgestaltung des zu erzeugenden Körpers (100). Ein derartiges Verfahren erlaubt ein einfaches und kostengünstiges Erzeugen auch komplexer Strukturen aus Siliziumcarbid.
Abstract:
A ceramic matrix composite includes a plurality of fibers embedded in a matrix. The composition of the matrix is selected to achieve a desired relationship between the mechanical and thermal properties of the matrix and the fibers. A method for producing a ceramic matrix composite, comprising the steps of: forming a network of fibers; and depositing a matrix material having a first component and a second component on the network of fibers, wherein one of the first and second components is deposited in an amount greater than its stoichiometric amount in relation to the other component. A ceramic matrix composite, comprising: a matrix having a creep rate at a specified temperature, the matrix including a first component and a second component, wherein one of the first and second components is present in an amount greater than its stoichiometric amount in relation to the other component; and a plurality of fibers embedded in the matrix, the fibers having a lower or the same creep rate at the specified temperature than the creep rate of the matrix. Preferably the matrix material is SiC, which means that either there is more Si or there is more C. The ceramic fibers contain preferably an interface coating of silicon doped BN. The matrix material is preferably made by CVI.
Abstract:
The present disclosure relates to ceramic matrix composites made by chemical vapor infiltration, methods of making the ceramic matrix composites, and ceramic matrix composite turbine components for use in a hot gas pathway. A method of fabricating a ceramic matrix composite is provided that can include the steps of: (i) forming a plurality of holes in a ceramic matrix composite preform of desired shape; and (ii) densifying the preform by a chemical vapor infiltration process to form a part or most of the matrix. A ceramic matrix composite is also provided that can be used in hot combustion gases made according to the aforementioned ceramic matrix composite fabrication method described herein.
Abstract:
An article for high temperature service is presented herein. One embodiment is an article including a substrate having a silicon-bearing ceramic matrix composite; and a layer disposed over the substrate, wherein the layer includes silicon and a dopant, the dopant including aluminum. In another embodiment, the article includes a ceramic matrix composite substrate, wherein the composite includes a silicon-bearing ceramic and a dopant, the dopant including aluminum; a bond coat disposed over the substrate, where the bond coat includes elemental silicon, a silicon alloy, a silicide, or combinations including any of the aforementioned; and a coating disposed over the bond coat, the coating including a silicate (such as an aluminosilicate or rare earth silicate), yttria-stabilized zirconia, or a combination including any of the aforementioned.
Abstract:
The invention relates to a termination device (10) of a tubular reactor (1) comprising at least one separation element (11) adapted for the separation of solid particles and gaseous effluents and at least one coupling element (12) that is part of an end of said tubular reactor, said separation element being connected to said coupling element, characterized in that each element of the termination device is made of ceramic material with ceramic and / or carbon fibres. The invention also relates to a tubular reactor (1), having a vertical or substantially vertical axis, of a fluid catalytic cracking unit equipped with a termination device according to the invention and to a corresponding fluid catalytic cracking unit.