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专利搜索结果 关键词: "陶瓷"

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温度稳定型铌酸盐微波介质陶瓷材料、制备方法及应用
发明专利权授予

专利号: CN113788675A

申请人: 安徽理工大学
发明人: 付志粉;何莹;杨忠意
申请日期: 2021-08-18
公开日期: 2022-07-29
IPC分类: C04B35/495
摘要:
本发明公开了温度稳定型铌酸盐微波介质陶瓷材料、制备方法及应用,该陶瓷材料制备的方法步骤如下:S1:将MgO、Li2CO3和Nb2O5与玛瑙球、无水乙醇充分混合球磨8?10h后,经干燥预烧制得Li3Mg2(NbO6)预烧粉;S2:将碳酸盐和TiO2与玛瑙球、无水乙醇充分混合球磨8?10h后,经干燥预烧制得钛酸盐预烧粉;S3:将S1中的Li3Mg2(NbO6)预烧粉、S2中的钛酸盐预烧粉、LiF与玛瑙球、无水乙醇充分混合球磨8?10h后,干燥、造粒、过筛,用粉末压片机压制成圆柱形生坯,将生坯烧结后制得温度稳定型铌酸盐微波介质陶瓷材料。本发明显著地提高了陶瓷材料的温度稳定性,丰富了当前高频通信电子电路技术对工作环境温度稳定性好且Q值较高的低介电常数材料的需求。
主权项:
1.温度稳定型铌酸盐微波介质陶瓷材料,其特征在于,包含如下组分:Li3Mg2(NbO6)74.9-94.8wt%,余量为铌酸盐;其中所述铌酸盐中的铌离子由高价被还原为低价。
陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法
发明专利权授予

专利号: CN113789464A

申请人: 东南大学
发明人: 沈宝龙;王冰洁;王倩倩;孙博;郭杨斌
申请日期: 2021-08-16
公开日期: 2022-08-26
IPC分类: B22D18/06
摘要:
本发明涉及陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料及其制备方法,属于材料科学与工程技术领域,本发明通过添加陶瓷相,并使用非自耗真空电弧熔炼炉制备出了一系列陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料。本发明的制备方法,工艺简单,便于操作;该合金呈单一BCC结构,微观组织形貌主要为树枝晶,在引入纳米第二相的同时引入间隙原子,使得平均晶粒尺寸相较于基体难熔高熵合金明显减小,室温及高温力学性能明显提高,在800℃下具有优异的高温组织结构稳定性。本发明能显著提高机械工程装备及部件的使役温度,有望取代镍基超级合金在航空航天、交通运输、石油化工、机械电子、汽车制造等领域具有广阔的应用前景。
主权项:
1.陶瓷相增强难熔高熵合金复合材料,其特征在于,包括按原子比组成4-6种金属元素和陶瓷相,所述的4-6种金属元素选自W、Re、Ta、Mo、Nb、Hf、Zr、Ti、V、Cr;每种所述的金属元素的原子百分比含量为a,满足5%≤a≤35%;所述的陶瓷相原子百分比含量为b,满足1%≤b≤20%。
一种用于超低压等离子喷涂的反极性等离子喷涂枪
发明专利权授予

专利号: CN113677081A

申请人: 四川大学
发明人: 余德平;刘方圆;邱吉尔;尹政鑫;姚进
申请日期: 2021-08-13
公开日期: 2022-06-03
IPC分类: H05H1/28
摘要:
本发明公开了一种用于超低压等离子喷涂的反极性等离子喷涂枪,包括枪体部分和外部喷管部分;枪体部分采用前置中心通孔阴极和后置杯状阳极的反极性电极结构设计,使喷枪在较低电流条件下实现更大的功率,降低了电极的烧蚀和涂层的污染;外部喷管部分采用带有直筒状通孔的石墨喷管,通过压缩射流提高了低压下的射流温度,并大幅延长了粉末在高温射流区域的停留时间,使粉末可以在低压环境和较小喷枪功率条件下也能充分的熔融和气化;采用气体冷却来定量地冷却石墨喷管,使喷管内壁处于较高的温度,结合较大的等离子气体流量,有效解决了粉末在管壁内壁沉积堵塞的问题。
主权项:
1.一种用于超低压等离子喷涂的反极性等离子喷涂枪,其特征在于:包括枪体1和外部喷管10;所述枪体1包括前置中心通孔阴极2、后置杯状阳极3、绝缘主体4、主气进气管5、主气配气环6、冷却水进水管7和冷却水出水管8;所述外部喷管10包括陶瓷垫片11、石墨喷管12、钨衬套13、气冷套筒14、冷却气进气管15、冷却气出气管16、送粉管17和热电偶18;所述枪体1和外部喷管10通过气冷套筒14上的螺栓压紧密封连接;所述石墨喷管12、阴极2、阳极3从前往后依次同轴心布置,且三者之间相互绝缘;所述阴极2和阳极3外部开有水冷槽,冷却水从进水管7进入,依次流经阳极3和阴极2外部的水冷槽后从出水管8流出;所述阴极2和阳极3之间设有主气配气环6,等离子形成气体从主气进气管5进入,流经主气配气环6后进入电弧室;所述石墨喷管12内部镶嵌有钨衬套13,且喷管后端靠近阴极出口处设有送粉孔19,并与送粉管17相连通;所述石墨喷管12外部开有冷却槽,冷却气体从冷却气进气管15进入,流经冷却槽后从冷却气出气管16流出;所述石墨喷管12的外部两端分别开有沉孔,沉孔底部距离石墨喷管通道1-2mm,且热电偶测温端与沉孔底部接触测温。
一种镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套及其铸造方法
实质审查的生效

专利号: CN113649119A

申请人: 武汉华材表面科技有限公司
发明人: 黄齐文;黄闻欣;黄潇
申请日期: 2021-08-10
公开日期: 2021-11-16
IPC分类: B02C4/30
摘要:
本发明公开一种镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套,镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套由包套真空烧结复合材料耐磨体和辊套基体组成,镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套有采用一定数量小型分体的包套真空烧结复合材料耐磨体均匀分布镶铸于辊套表层和采用一个整体包套真空烧结复合材料耐磨体整体镶铸于辊套表层两种形式。包套真空烧结复合材料耐磨体的烧结是利用镶铸工艺过程中钢水的过热热容和凝固热对待烧结成型的包套真空烧结复合材料耐磨体加热至合金粉熔化、并保持包套体内真空度进行真空烧结,即:复合材料耐磨体的真空烧结与镶铸工艺同时进行。
主权项:
1.本发明公开一种镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套及其制造方法,其特征包括如下:镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套由包套真空烧结复合材料耐磨体和辊套基体组成,镶铸包套真空烧结复合材料耐磨体辊套有采用一定数量小型分体的包套真空烧结复合材料耐磨体均匀分布镶铸于辊套表层和采用一个整体包套真空烧结复合材料耐磨体整体镶铸于辊套表层两种形式;包套真空烧结复合材料耐磨体是由薄壁钢板制成的有可装入陶瓷颗粒合金粉混合料开口端的密封包套壳体、陶瓷颗粒与烧结陶瓷颗粒的合金粉的混合料、用于焊接封装密封包套桥体的盖板和连通包套壳体内部、对包套体内部抽真空的抽真空管嘴组成;包套真空烧结复合材料耐磨体的制造方法如下:将陶瓷颗粒合金粉混合料装入包套壳体内,压紧振实,焊接封装密封盖板,焊接封装连通包套壳体内部的抽真空管嘴,通过抽真空管嘴对包套体内部抽真空至100帕以内的真空度后焊接封装密封抽真空管嘴,也可在烧结过程中持续抽真空至复合材料的烧结完成,使包套壳体内复合材料烧结时保持一定的真空度;包套真空烧结复合材料耐磨体的烧结是利用镶铸工艺过程中钢水的过热热容和凝固热对待烧结成型的包套真空烧结复合材料耐磨体加热至合金粉熔化、并保持包套体内真空度进行真空烧结,即:复合材料的真空烧结与镶铸工艺同时进行。
一种镍基高温合金用陶瓷坩埚及制备方法
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN113480295A

申请人: 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司; 中钢南京环境工程技术研究院有限公司
发明人: 王来稳; 杜鹏辉; 于建宾; 王刚; 刘鹏程; 王文武
申请日期: 2021-08-04
公开日期: 2021-10-08
IPC分类: C04B35/80
摘要:
本发明属于耐火材料领域,涉及一种镍基高温合金用陶瓷坩埚。涉及的一种镍基高温合金用陶瓷坩埚采用纯细粉作为原料,以晶须增强增韧;所述的纯细粉为氧化铝和碳酸镍,所述晶须为氧化锆晶须;新型镍基高温合金用陶瓷坩埚所用原料经混合均匀后,加入结合剂造粒,冷等静压成型并高温烧成。本发明选取纯细粉作为原料,以晶须增强增韧,制备的陶瓷型坩埚成分一致性好,结构均匀致密,显气孔率低,孔径小且分布均匀,抗热冲击能力优异,不易被镍基高温合金液渗透和侵蚀。所制备的陶瓷坩埚能有效解决镍基高温合金耐火材料夹杂的问题,从而满足高品质镍基高温合金的要求。
主权项:
1.一种镍基高温合金用陶瓷坩埚,其特征在于:陶瓷坩埚采用纯细粉和晶须作为原料;所述的纯细粉由氧化铝、碳酸镍组成,晶须为氧化锆晶须,其重量百分比范围为:氧化铝80-90%,碳酸镍5~12%,氧化锆晶须3~8%。
一种包套复合材料真空烧结成型耐磨体及其制造方法
实质审查的生效

专利号: CN113634754A

申请人: 武汉华材表面科技有限公司
发明人: 黄齐文;黄闻欣;黄潇
申请日期: 2021-07-28
公开日期: 2021-11-12
IPC分类: B22D19/00
摘要:
本发明公开一种包套复合材料真空烧结成型耐磨体及其制造方法,将复合材料的原材料陶瓷颗粒和合金粉的混合料装入薄壁钢板制成的包套壳体内,抽真空后焊接封装保持包套体内真空条件下加热烧结成包套复合材料真空烧结成型耐磨体。包套复合材料真空烧结成型耐磨体由薄壁钢板包套壳体、盖板、一定数量陶瓷颗粒与合金粉的混合料和抽真空管嘴组成。包套壳体是由薄壁钢板制成的有一可装入陶瓷颗粒和合金粉混合料的开口的密封容器。其制造方法如下:将一定数量的陶瓷颗粒与合金粉的混合料装入薄壁钢板制成的包套壳体中,压紧振实后,在包套壳体开口端上焊接封装盖板和抽真空管嘴,通过抽真空管嘴对包套体内抽真空并焊接封装抽真空管嘴,将该包套体固定于耐磨铸件的铸造型腔中利用钢水的过热热熔和凝固热热熔加热烧结。
主权项:
1.一种包套复合材料真空烧结成型耐磨体及其制造方法,其特征包括如下:1)包套复合材料真空烧结成型耐磨体由薄壁钢板制成的包套壳体、盖板、抽真空管嘴、一定数量的陶瓷颗粒和合金粉的混合料组成,包套壳体是由薄壁钢板制成的有一个可装入陶瓷颗粒和合金粉混合料的开口端的密封容器;2)包套复合材料真空烧结成型耐磨体的制造方法如下:将一定数量的陶瓷颗粒和合金粉的混合料装入包套壳体内,压紧振实后,在包套壳体开口端上焊接封装盖板、在包套体上焊接与包套体内部相通的抽真空管嘴,对包套体内抽真空至100帕以内的真空度并焊接封装抽真空管嘴,然后整体加热包套体,包套体内合金粉在真空条件下熔化,得包套复合材料真空烧结成型耐磨体。
镁合金表面激光增材制造不锈钢基复合涂层的方法
发明专利权授予

专利号: CN113634764A

申请人: 太原理工大学
发明人: 陈洪胜;王文先;巩鹏飞;申彦敏;郑凡林;连俊杰
申请日期: 2021-07-26
公开日期: 2023-04-25
IPC分类: B22F10/28
摘要:
本发明提供一种镁合金表面激光增材制造不锈钢基复合涂层的方法,属于有色金属制备的技术领域,本发明采用激光为热源,316L不锈钢作为基体材料,在不锈钢基体材料中添加由铝、铬、钴、铁、镍、钛通过高能球磨合金化制备的Al0.5CrCoFeNiTi0.5高熵合金颗粒,在镁合金表面制备高熵合金增强不锈钢基涂层,以提高镁合金的耐腐蚀性和耐磨损性能,拓宽镁合金的应用领域。
主权项:
1.一种镁合金表面激光增材制造不锈钢基复合涂层的方法,其特征在于,包括如下步骤:S1,制备镁合金基板选用AZ31镁合金作为基板材料,表面粗糙度为Ra 1.6-3.2μm;S2,除湿处理粉末对铝粉、铬粉、钴粉、铁粉、镍粉、钛粉进行烘干,干燥温度80℃,干燥时间120min,烘干过程中采用氩气保护,防止粉末氧化;S3,制备高熵合金混合粉末将铝粉、铬粉、钴粉、铁粉、镍粉、钛粉按原子比为1:2:2:2:2:1称取粉末,将按比例称取的金属粉末置于聚四氟乙烯高能球磨罐中进行高能球磨合金化制备Al0.5CrCoFeNiTi0.5高熵合金,球磨过程中球磨罐内部抽真空,球料比为1:10,采用氧化锆陶瓷球作为对磨材料,球磨机转速为1200r/min,球磨时间180min;S4,配料按照质量比为3:7称取高熵合金粉末和316L不锈钢粉末,置于球磨罐中,采用玛瑙球作为对磨材料,球料比为5:1,转速为50r/min,球磨混粉时间180min,每隔45min反转一次;S5,混合粉末烘干烘干高熵合金粉末和316L不锈钢粉末组成的混合均匀的复合粉末,干燥温度80℃,干燥时间120min,每隔40min取出容器翻炒粉末一次,烘干过程中采用氩气保护;S6,预处理镁合金板将镁合金基板表面处理至粗糙度值为Ra 1.6μm,用无水乙醇擦洗镁合金基板工作表面及周边,擦洗后晾干;S7,镁合金表面激光熔融复合粉末在氩气保护下,采用激光熔覆机在镁合金表面逐层堆积熔覆复合粉末,激光熔覆机的工艺参数为:激光功率:外轮廓128W、内轮廓128W、填充185W;扫描速度:外轮廓1000mm/s、内轮廓1000mm/s、填充1200mm/s;打印层厚:0.03mm;打印旋转角度:90°。
一种碳化硅陶瓷及其热等静压烧结工艺
专利权质押登记、变更及注销

专利号: CN113526960A

申请人: 宁波东联密封件有限公司
发明人: 李少峰;李平;叶传剑;励佳栋
申请日期: 2021-07-20
公开日期: 2022-07-15
IPC分类: C04B35/626
摘要:
本发明提供了一种碳化硅陶瓷,该碳化硅陶瓷的原料包括以下重量份数组分:碳化硅:45~96.8份;硼化钙:1~15份;碳化铝功能梯度材料:1~15份;金属单质:1~20份;碳化硼:0.1~3份;碳:0.1~2份。硼化钙可以提高材料的致密性,且也是一种很好的增强补韧材料,碳化铝功能梯度材料是一种优异的碳化硅陶瓷的增强补韧材料,而金属单质不仅自身具有良好的延展性,还可以与组织中的残留碳源反应生成相应的硬质碳化物相,起到增韧补强作用,碳化硼和碳作为碳化硅陶瓷的烧结助剂,有利于促进烧结致密化。
主权项:
1.一种碳化硅陶瓷,其特征在于,所述碳化硅陶瓷的原料包括以下重量份数组分:碳化硅:45~96.8份;硼化钙:1~15份;碳化铝功能梯度材料:1~15份;金属单质:1~20份;碳化硼:0.1~3份;碳:0.1~2份。
一种陶瓷化耐火电力电缆
发明专利申请公布后的驳回

专利号: CN113488272A

申请人: 安徽徽宁电器仪表集团有限公司
发明人: 朱从林;陆秀国;李正宝;董建秀;吴海燕
申请日期: 2021-07-16
公开日期: 2021-10-08
IPC分类: H01B7/29
摘要:
本发明公开了一种陶瓷化耐火电力电缆,包括导芯、包覆在导芯外的绝缘层一、包覆在绝缘层一外的屏蔽层、包覆在屏蔽层外的绝缘层二、包覆在绝缘层二外的隔离层和包覆在隔离层外的铠装层,还包括包覆在铠装层外的陶瓷化耐火层;该陶瓷化耐火层由以下重量份的成分制备而成:氧化锆47份、氧化铝24份、氧化镁12份、耐火填料12份、二氧化硅气凝胶粉末7份;所述隔离层采用陶瓷化聚烯烃、陶瓷化硅橡胶、陶瓷化硅橡胶泥或陶瓷化硅橡胶带挤出或填充而成,陶瓷化耐火层增强了电缆整体的耐磨性能和耐火性能;通过转动主动轮即可实现固定机构一和固定机构二同步转动,避免陶瓷化耐火层在切割过程中出现缠绕和扭曲的问题,并且保证了切口的平整度。
主权项:
1.一种陶瓷化耐火电力电缆,包括导芯(50)、包覆在导芯(50)外的绝缘层一(51)、包覆在绝缘层一(51)外的屏蔽层(52)、包覆在屏蔽层(52)外的绝缘层二、包覆在绝缘层二外的隔离层(53)和包覆在隔离层(53)外的铠装层,其特征在于,还包括包覆在铠装层外的陶瓷化耐火层;该陶瓷化耐火层由以下重量份的成分制备而成:氧化锆45-47份、氧化铝22-24份、氧化镁10-12份、耐火填料10-12份、二氧化硅气凝胶粉末5-7份;该陶瓷化耐火层通过以下方法制备而成:将氧化锆、氧化铝、氧化镁、耐火填料混合均匀得到混合基料,加入混合基料质量6-8倍量的去离子水,送入球磨机中,控制球料比2.5:1,以400-600r/min湿法球磨4-6小时,过滤、烘干、粉碎得到粒径4-8μm的陶瓷基料,将陶瓷基料和二氧化硅气凝胶粉末混合均匀后得到混合料,再送入挤出机中进行挤出,自然冷却后加入切割设备中进行切割,得到陶瓷化耐火层成品。
一种空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料及其无压浸渗制备方法
发明专利申请公布后的视为撤回

专利号: CN113600792A

申请人: 北京交通大学
发明人: 于文波;皮旭锋;陈宛彤;马翼虎;黄振莺;李翠伟;李世波;周洋
申请日期: 2021-07-15
公开日期: 2021-11-05
IPC分类: C22C1/10
摘要:
一种空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料及其无压浸渗制备方法。该材料中Ti2AlC的体积含量为30~80vol.%,其余为Mg合金。该材料的显微结构为陶瓷相Ti2AlC与金属相Mg各自呈三维空间连续网络交叉分布,二者界面结合牢固。该材料的制备方法:将不同孔隙率原位合成Ti2AlC预制体置于氧化铝坩埚内,在其上方放入Mg合金锭,真空下以10~30℃/min升温至700~750℃保温30~120min,随炉冷却至室温。该材料密度低,具有高强度、高刚度、耐磨自润滑等显著特点,可广泛用于交通工具、航空航天等领域的轻量化零件制造。
主权项:
1.一种空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料及其无压浸渗制备方法,其特征在于:(1)该方法制备的空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料,其成分如下:Ti2AlC的体积含量为30~80vol.%,其余为Mg基合金;(2)该方法制备的空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料,其特征在于:所述Ti2AlC/Mg基复合材料的显微结构中陶瓷相Ti2AlC与金属相Mg基合金各自呈三维空间连续分布,在空间呈网络交叉结构;(3)该方法包括以下步骤:步骤1,在Mg基合金棒材上按间隔10~20mm进行标记,将标记后的棒材放入精密切割机中,根据棒材上预留的标记,使用夹具进行固定,对刀,设置切割速度为0.05~0.1mm/s,切割行程为100~200mm,启动程序,待切割完成后,取出Mg基合金锭;步骤2,在氧化铝坩埚内铺设一层薄石墨纸,将孔隙率为30~80%的多孔原位合成Ti2AlC预制体置于氧化铝坩埚内,在其上方或下方放入预先切割的Mg基合金锭,并盖上氧化铝盖;步骤3,将氧化铝坩埚放入真空烧结炉中,在真空下,以10~30℃/min升温至700-750℃,其中,在300℃停止抽真空,同时往炉内通入氩气,气氛压力9-15KPa,温度升至相应温度后,保温30~120min,随炉冷却至室温,得到空间双相连续结构Ti2AlC/Mg基复合材料。
一种高导电率耐热铝合金单丝及制备方法
发明专利权授予

专利号: CN113674890A

申请人: 国网辽宁省电力有限公司营口供电公司;
发明人: 朱元成;徐中凯;祝志祥;陈保安;丁一;张强;庞震;杨长龙;郑炜亮;郑薇;马洪峰;张静媛;赵丽丽;潘学东;段有重;郭峰;朱丽慧
申请日期: 2021-07-14
公开日期: 2023-06-27
IPC分类: H01B7/29
摘要:
一种高导电率耐热铝合金单丝,成分组成包括Al、B、Zr、Dy、Y元素以及杂质元素Fe、Si、Cr、Mn、V、Ti,各成分组份的质量百分比为:B:0.002~0.03%,Zr:0.002~0.03%,Dy:0.005~0.05%,Y:0.005~0.03%,Si:0.001~0.06%,Fe:0.001~0.10%,(V+Ti+Cr+Mn)≤0.007%,余量为铝和不可避免的微量杂质。一种制备高导电率耐热铝合金单丝的方法,熔炼、精炼;浇铸:铝合金液经Al2O3泡沫陶瓷过滤装置过滤除杂后浇铸到高强度钢质模具内;制杆:将耐热铝合金锭在500~510℃保温1.5小时后,在轧机上轧制成;拉丝:拉丝温度为30~40℃,变形量为15~20%,拉丝模具为聚晶金刚石模具。本发明的优点:简化了高导电率耐热铝合金单丝材料的制备流程,导电率≥61.8%IACS,抗拉强度≥172MPa,延伸率≥2.0%,耐热温度为150℃。
主权项:
1.一种高导电率耐热铝合金单丝,其特征在于:所述的高导电率耐热铝合金单丝,成分组成包括Al、B、Zr、Dy、Y元素以及杂质元素Fe、Si、Cr、Mn、V、Ti,各成分组份的质量百分比为:B:0.002~0.03%,Zr:0.002~0.03%,Dy:0.005~0.05%,Y:0.005~0.03%,Si:0.001~0.06%,Fe:0.001~0.10%,V+Ti+Cr+Mn≤0.007%,余量为铝和不可避免的微量杂质。
用于生产结构的增材制造工艺
实质审查的生效

专利号: CN116113534A

申请人: 赛峰集团陶瓷
发明人: 阿诺德·德勒霍泽; 埃里克·布永; 斯特凡·罗杰·安德烈·古雅尔; 马克·蒙陶顿
申请日期: 2021-07-09
公开日期: 2023-05-12
IPC分类: B29C64/159
摘要:
本发明涉及一种用于通过增材制造技术来制造结构的方法,该增材制造技术实施由聚焦的能量辐射所辅助的化学气相沉积,该方法包括形成增强件,该增强件包括多个互连的陶瓷或碳的增强元件,这些增强元件一起限定间隙体积,该间隙体积具有沿所述沉积轴线的曲折形状。
主权项:
1.一种用于通过增材制造来制造结构(100)的方法,该方法至少包括:-通过由聚焦的能量辐射所辅助的化学气相沉积,形成增强件(1),所述增强件沿着沉积轴线(Z)沉积,并且包括由陶瓷或碳制成的多个互连的增强元件(22),所述增强元件在它们之间限定间隙体积(V),所述间隙体积沿着所述沉积轴线具有曲折形状。
一种可陶瓷化硅橡胶复合物、陶瓷化硅橡胶及其制备方法和用途
发明专利权授予

专利号: CN115537137A

申请人: 中国科学院化学研究所
发明人: 张志杰;陈子琪;谭永霞;张学忠
申请日期: 2021-06-29
公开日期: 2023-09-12
IPC分类: C09J11/04
摘要:
本发明公开一种可陶瓷化硅橡胶复合物、陶瓷化硅橡胶及其制备方法和用途。本发明的可陶瓷化硅橡胶复合物,依次包括黏附层、隔热层以及阻燃层。本发明所述的可陶瓷化硅橡胶复合物在室温下的拉伸强度大于3.8MPa、断裂伸长率大于258%,邵氏硬度大于69;本发明所述多层结构硅橡胶在瓷化后得到陶瓷化硅橡胶,抗弯强度大于12.7Mpa。本发明得到的可瓷化硅橡胶复合物成瓷前的力学性能、热稳定性和火灾下的成瓷性能均得到大幅度提高,具有较高的综合性能。本发明通过协调硅橡胶的成瓷性能和力学性能,实现硅橡胶在陶瓷化前后材料的综合性能匹配,适应使役环境的多层次需求。
主权项:
1.一种可陶瓷化硅橡胶复合物,其特征在于,所述硅橡胶至少具有三层结构:黏附层、隔热层和阻燃层;所述黏附层、隔热层和阻燃层中均含有硅橡胶组分;其中,所述阻燃层中还含有阻燃剂和增强纤维,所述隔热层中还含有补强填料、成瓷填料和轻量化填料,所述黏附层中还含有补强填料、低熔点玻璃粉和成瓷填料。
航空发动机镍基高温合金部件的缺陷检测方法
实质审查的生效

专利号: CN115524352A

申请人: 中国航发商用航空发动机有限责任公司
发明人: 黄爱华;李继保;王祥;高栋;张婷;徐芳
申请日期: 2021-06-25
公开日期: 2022-12-27
IPC分类: G01N21/95
摘要:
本发明提供了一种航空发动机镍基高温合金部件的缺陷检测方法,包括以下步骤:进行铸造镍基高温合金部件的熔模精铸数值模拟;测试件铸造;对测试件存在气孔缺陷的部位进行取样;将样品在室温条件下进行拉伸测试直至断裂;通过扫描电镜对拉伸测试后的样品断口进行形貌分析;使用EDS和WDS对拉伸测试后的样品断口至少取5个位置点进行能谱和光谱分析;结合断口形貌以及断口处与非断口区域的O、Al和Cr含量的差异,确定是否存在双氧化膜类型的缺陷。该方法可以有效地检测出双氧化膜等常规检测方法无法检测的二维缺陷,有效避免了由于缺陷存在而导致的航空发动机零部件的断裂以及整个发动机的结构失效。
主权项:
1.一种航空发动机镍基高温合金部件的缺陷检测方法,其包括以下步骤:(1)根据待铸造的镍基高温合金部件,选择镍基高温合金的牌号;(2)进行待铸造的镍基高温合金部件的熔模精铸数值模拟,该数值模拟包括以下步骤:(2-1)采用三维设计软件绘制出待铸造的镍基高温合金部件及浇冒口系统的3D模型,并且将该3D模型导入铸造CAE软件中;(2-2)进行该3D模型的网格划分;(2-3)将所选择的牌号的镍基高温合金的化学成分、热物性参数和铸造工艺参数以及包括模壳材料、模壳温度和厚度以及散热条件在内的边界条件输入铸造CAE软件,进行数值模拟;(2-4)根据模拟结果确定镍基高温合金在铸造成部件的凝固过程中缺陷容易出现的位置;(3)测试件铸造:按照铸造工艺参数进行测试件浇铸,并且在浇铸过程中连入3mm直径的软管,该软管一端连着惰性气体罐,另一端配接耐高温陶瓷头,通过耐高温陶瓷头向浇铸模具中通入惰性气体以产生气泡从而在铸造的测试件中引入气孔缺陷,通过控制气体流量、陶瓷头的位置和陶瓷头的方向并辅助X射线进行在线监测来控制气孔缺陷的尺寸和位置,确保在步骤(2-4)中确定的缺陷容易出现的位置引入了气孔缺陷,气孔缺陷的尺寸控制在5μm-1mm范围;(4)对测试件存在气孔缺陷的部位进行取样,取样位置需覆盖步骤(2-4)中确定的缺陷容易出现的位置;(5)将步骤(4)获得的样品在室温条件下进行拉伸测试直至断裂;(6)将步骤(5)获得的断口制备成SEM样品,通过扫描电镜对该SEM样品进行形貌分析;(7)使用EDS和WDS对步骤(5)获得的断口至少取5个位置点进行能谱和光谱分析;(8)双氧化膜类型的缺陷的判定:A)如果步骤(6)的扫描电镜观察到的断口相对平滑,并且参考所选择的牌号的镍基高温合金的标准成分含量,如果断口处O、Al和Cr含量明显高于非断口区域的O、Al和Cr含量,则判定存在双氧化膜类型的缺陷;B)如果步骤(6)的扫描电镜观察到的断口包括大量裂纹,并且断口处的O、Al和Cr含量与非断口区域的O、Al和Cr含量没有明显区别,则判定不存在双氧化膜类型的缺陷。
一种基于高速激光熔覆法制备双尺度铁基复合梯度涂层的方法
实质审查的生效

专利号: CN113337815A

申请人: 西安文理学院;
发明人: 刘明霞;肖坤宇;谢燕翔;畅庚榕;张秀萍;尹志福;马飞;徐可为
申请日期: 2021-06-24
公开日期: 2021-09-03
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明属于涂层加工技术领域,具体涉及一种基于高速激光熔覆法制备双尺度铁基复合梯度涂层的方法。本发明所述基于高速激光熔覆法制备双尺度铁基复合梯度涂层的方法,充分利用了高速激光熔覆过程中粉末输运和沉积两个热场的协同作用,能精准调控TiC/Fe基梯度复合涂层微结构,可以实现沿涂层生长方向TiC陶瓷颗粒密度梯度分布,且沿涂层表面方向TiC晶粒尺寸呈“微米级?纳米级”共存的双尺度复合梯度涂层,整个涂层的硬度大且耐磨性优异。
主权项:
1.一种基于高速激光熔覆法制备双尺度铁基复合梯度涂层的方法,其特征在于,包括如下步骤:(1)按照选定的配料比,选取Fe基粉末、TiC粉末、Ti粉末和C粉末进行掺杂,经充分混匀并烘干,得到激光熔覆复合粉末,并装入高速激光熔覆设备送粉器中,并调节所述送粉器喷嘴使粉末焦点与激光焦点相重合,备用;(2)取所需基体材料经表面预处理后,装夹于高速激光熔覆设备上,备用;(3)调整所述高速激光熔覆设备,控制激光光斑和粉斑位于所述基体材料待熔覆面的正上方,在保护气氛下,进行高速激光熔覆处理,将所述激光熔覆复合粉末熔覆在所述基体材料的表面;(4)熔覆完毕后,对所得涂层进行磨削加工,即得到所需双尺度铁基复合梯度涂层。
一种超声振动辅助激光熔覆制备人工关节面陶瓷涂层的方法
实质审查的生效

专利号: CN113445045A

申请人: 中南大学
发明人: 刘德福;米航彪;邓子鑫
申请日期: 2021-06-24
公开日期: 2021-09-28
IPC分类: C23C24/10
摘要:
本发明公开了一种通过超声振动辅助激光熔覆制备人工关节面陶瓷涂层的方法,包括以下步骤:将钛合金基体置于恒温加热平台,然后将陶瓷浆料涂覆于钛合金基体表面,干燥,获得含涂覆层的钛合金基体,将其固定于超声振动装置上,然后在超声振动的辅助下于保护气氛下进行激光熔覆处理,即获得人工关节面陶瓷涂层。本发明在激光熔覆过程中引入超声振动,利用超声波的声流效应,加强对激光熔覆熔池的搅拌,增强熔池的流动性,同时超声波的空化效应将正在长大的枝晶打碎,起到了细化晶粒的作用,减少了气孔的数量,所获得的涂层表面平整且具有更好的力学性能和摩擦学性能。
主权项:
1.一种通过超声振动辅助激光熔覆制备人工关节面陶瓷涂层的方法,其特征在于:包括以下步骤:将钛合金基体置于恒温加热平台,然后将陶瓷浆料涂覆于钛合金基体表面,干燥,获得含涂覆层的钛合金基体,将其固定于超声振动装置上,然后在超声振动的辅助下于保护气氛下进行激光熔覆处理,即获得人工关节面陶瓷涂层。
化镀方法
实质审查的生效

专利号: CN113463071A

申请人: 中国电子科技集团公司第四十三研究所
发明人: 李靖巍;吴建利;李天赐;郑亮;刘念强
申请日期: 2021-06-23
公开日期: 2021-10-01
IPC分类: C23C18/18
摘要:
本发明公开了一种化镀方法,包括以下工序:酸浸泡、去油、微蚀、预浸、钯活化、后浸、首镀镍、退火、镍刻蚀、二次镀镍、化镀钯、化镀金、脱水烘干。本发明在陶瓷基板上镀覆一层镍钯金膜层,一方面避免了陶瓷腔体内壁和台阶棱角处的爬镍现象,大大提高了产品的成品率,提高了其工程化可行性和效率,降低了成本;另一方面化镀膜层一致性、均匀性更好,性能更为优异。该镀覆方法尤其适用于小尺寸特殊形状特征(深腔、盲腔、台阶)的高温陶瓷。
主权项:
1.一种化镀方法,其特征在于,包括以下工序:酸浸泡、去油、微蚀、预浸、钯活化、后浸、首镀镍、退火、镍刻蚀、二次镀镍、化镀钯、化镀金、脱水烘干。
一种液态铅铋合金中金属材料疲劳裂纹扩展速率测试方法
实质审查的生效

专利号: CN113466065A

申请人: 钢铁研究总院
发明人: 何西扣;李骥;杨钢;赵吉庆;包汉生;许斌;方才顺;吴冰洁
申请日期: 2021-06-22
公开日期: 2021-10-01
IPC分类: G01N3/32
摘要:
一种液态铅铋合金中金属材料疲劳裂纹扩展速率测试方法,属于核材料的性能测试技术领域。以倒置式疲劳试验机为基础,利用金属反应釜和陶瓷坩埚盛装高温铅铋合金液提供了实验环境,并利用覆盖进行密封,通过反力架、试样结构夹具,装夹三点弯曲断裂韧性试样,将测试部分整体浸入高温铅铋共晶合金液中,利用卧式三点弯曲试样,开口方向向上,在施加载荷过程中,通过高温引伸计测量裂纹扩展速率,从而判断材料在液态金属中的裂纹扩展情况,进而实现在苛刻的高温铅铋环境下测量材料韧性性能,为铅铋快中子反应堆结构材料的选则提供支持。优点在于,避免了引伸计受到腐蚀,降低了实验成本,延长使用寿命。
主权项:
1.一种液态铅铋合金中金属材料疲劳裂纹扩展速率测试方法,其特征在于,具体测量步骤如下:1)在疲劳试验机横梁上安装反力架支柱(4)、反力架底座(8)、试样底座(9),将试样底座(9)与试样(7)中点相接触;试样(7)应保持开口向上,加载杆(5)下面连接试样(7)的两端,形成三点弯曲的力偶。疲劳试验机的中心杆与加载杆(5)相连,形成一个闭合的施力体系;2)试样7开口与陶瓷棒(6)相连接,陶瓷棒另一端连接高温引伸计(1)脚部,组成了开口测量系统;3)将陶瓷坩埚(11)放入金属釜体(12)中,铅铋合金锭装入到试验用陶瓷坩埚(11)中,加热将其熔化;4)将步骤1)中反力架支柱(4)、反力架底座(8)、试样底座(9)、试样(7)、加载杆(5)、陶瓷棒(6)浸入陶瓷坩埚中,利用釜盖(3)和密封圈(2)将金属釜体(12)密封;5)步骤2)高温引伸计1下部分置于金属釜体(12)内,上部分置于釜盖(3)之外;6)步骤1)中的铅铋合金液面应高于试样(7)上表面5mm;7)釜盖(3)与金属釜体(12)保持密封,在温度恒定之后,在疲劳试验机频率0-30HZ的范围内选定频率,采用正弦波的加载方式,应力比R=0.1进行三点弯曲试验、通过高温引伸计1进行裂纹扩展速率的测量。
一种沉头螺栓混合连接结构瞬态高温装配参数演化预测方法
实质审查的生效

专利号: CN113343532A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 赵淑媛;孙新阳;李明瑞
申请日期: 2021-06-21
公开日期: 2021-09-03
IPC分类: G06F30/17
摘要:
本发明提出了一种沉头螺栓混合连接结构瞬态高温装配参数演化预测方法。采用顺序热力耦合分析方法实现高温瞬态加热条件下陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构预紧力和钉孔间隙的演变情况的理论预测,本发明所提供的预测方法简化了计算过程,提高了结构分析计算收敛性,为陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构的强度分析与设计提供重要的技术指导,具有良好的实际应用潜力,可以推广应用于航空航天、军事国防、能源化工等诸多技术领域。
主权项:
1.一种沉头螺栓混合连接结构瞬态高温装配参数演化预测方法,其特征在于,所述预测方法包括以下步骤:步骤一、根据陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺钉连接结构的几何尺寸采用ABAQUS有限元软件建立有限元分析模型,建模部件包括陶瓷基复合材料板,高温合金板,高温合金沉头螺钉和螺母;步骤二、选用八结点线性传热六面体单元并对连接结构进行网格划分;步骤三、对所建立的有限元模型各部件按照材料性能的不同赋予相应的热物理性能;步骤四、根据高温合金板、复合材料板、螺栓之间的接触关系,在ABAQUS中定义5组接触对,分别为螺钉上豁口与复材板上豁口接触,螺钉中径表面与复材板中径表面接触,螺钉中径表面与高温合金板中经表面接触,复材板下表面与合金板上表面接触,螺母上表面与合金板下表面接触;假设各接触面间为理想接触,即不考虑在传热过程中接触面间的接触热阻;步骤五、对所建立的有限元分析模型施加热分析的边界条件和初始条件,其中陶瓷基复合材料板外表面设置为随时间变化的瞬态高温热载荷,连接结构的其他部位均设置室温对流边界条件;步骤六、对施加边界条件和材料属性的陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构进行瞬态热响应分析,得到连接结构各时刻各位置的瞬态温度历程数据;步骤七、将热分析单元DC3D8转变为热结构分析单元C3D8R单元,并设置增强的沙漏控制,然后对连接结构各部件赋予相应材料的力学属性;步骤八、在相互作用属性中对各接触面添加摩擦力;使用ABAQUS中的Boltload命令在螺栓杆的横截面上直接施加轴向预紧力;通过调整两块板孔的大小设置钉孔间隙量;步骤九、对陶瓷基复合材料与高温合金板沉头螺栓连接结构高温合金板一侧施加固支边界,陶瓷基复合材料板一侧限制住YZ方向的位移;步骤十、对陶瓷基复合材料与高温合金板沉头螺栓连接结构施加步骤五中计算的温度载荷作为预定义场施加在热应力分析模型上进行静力学响应分析,然后获取随所施加瞬态高温热载荷历程相对应的紧固区预紧力及钉孔间隙演变数据。
一种基于渐近损伤模型的陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构高温失效强度预测方法
实质审查的生效

专利号: CN113343533A

申请人: 哈尔滨工业大学
发明人: 赵淑媛;孙新阳;李明瑞
申请日期: 2021-06-21
公开日期: 2021-09-03
IPC分类: G06F119/02
摘要:
本发明提出了一种基于渐近损伤模型的陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构高温失效强度预测方法。采用Fortran语言将非线性本构模型、失效准则及材料退化模型编写成用户子程序UMAT文件,并嵌入到ABAQUS有限元软件中实现高温拉伸条件下陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓紧固件的渐进损伤分析。本预测方法快速、高效,能够显著节省试验耗时及成本,摆脱昂贵的试验设备及复杂的试验环节的制约,且该方法对于不同搭接方式、材料属性、不同环境温度及装配参数的接头只需修改材料和结构参数以及环境温度,为高超声速飞行器陶瓷基复合材料机械连接结构的结构设计及强度预测提供重要的技术支持。
主权项:
1.一种基于渐近损伤模型的陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓连接结构高温失效强度预测方法,其特征在于,所述设计方法包括以下步骤:S100、通过对C/SiC陶瓷基复合材料单轴拉伸和剪切加卸载试验及压缩试验性能测试获得其应力-应变曲线,并在此基础上建立C/SiC陶瓷基复合材料非线性本构模型;S200、根据陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓紧固件的几何参数、装配参数和环境温度,采用ABAQUS软件建立陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓紧固件高温单轴拉伸加载条件下三维有限元分析模型;S300、基于C/SiC复合材料结构三维有限元模型进行应力分析,并在第k增量步时,开始调取单元积分点的应力σk;S400、应用适用于C/SiC陶瓷基复合材料的Tsai-Wu失效准则预测复合材料的失效状态及失效模式;S500、判断是否满足失效准则,若是,则材料单元点发生失效,此时,根据退化模型进行材料刚度退化;否则,材料无损伤,此时,材料刚度不变Ck+1=Ck,更新应力σk+1=σk+Ck+1·Δεk;S600、判断复合材料结构中的损伤是否导致结构发生破坏,若结构没有发生破坏,则增大力学载荷增量,返回S200;如果结构发生破坏,则结构失去承载能力,停止分析,此时的载荷即为C/SiC陶瓷基复合材料与高温合金沉头螺栓紧固件的高温失效强度。

金属粉末专利分析

材料体系分布
制备工艺分布
技术领域分布 (IPC分类)
💡 技术分类说明: 悬停在图表柱子上查看: B22F10/28(3D打印) • B22F9/04(制粉) • C23C24/10(涂层) • C22C19/05(镍合金) • B33Y50/02(控制) • C22F1/18(热处理)
专利类型分布
法律状态分布

主要申请人分析

主要申请人专利数量