陈国梁
- 作品数:14 被引量:49H指数:2
- 供职机构:哈尔滨工业大学更多>>
- 发文基金:中国航空科学基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域:金属学及工艺更多>>
- 一种不等价离子掺杂的高发射率低热导功能复合陶瓷或涂层制备的方法
- 一种不等价离子掺杂的高发射率低热导功能复合陶瓷或涂层制备的方法。本发明属于热防护陶瓷及辐射热控涂层材料技术领域,具体涉及一种高发射率低热导功能复合高温热障涂层粉体的方法。本发明解决的关键问题是如何制备一种在25‑1500...
- 陈国梁王亚明王树棋邹永纯裘俊欧阳家虎帅永贾德昌周玉
- 一种陶瓷基复合材料表面耐温达1300℃的可磨耗复合涂层的制备方法
- 一种陶瓷基复合材料表面耐温达1300℃的可磨耗复合涂层的制备方法,它涉及一种可磨耗复合涂层的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术无法在陶瓷基复合材料表面制备能耐温达1300℃的可磨耗封严涂层的问题。方法:一、基材的预处...
- 王亚明于爽王树棋陈国梁邹永纯欧阳家虎贾德昌周玉
- 一种高强韧/低热导/抗热辐射穿透一体化热障陶瓷涂层的制备方法
- 一种高强韧/低热导/抗热辐射穿透一体化热障陶瓷涂层的制备方法,它属热障涂层材料技术领域。本发明的目的是要解决现有方法制备的抗热辐射穿透热障涂层材料存在贵金属第二相不仅价格昂贵而且金属掺杂第二相与陶瓷基相间的热膨胀系数差别...
- 陈国梁王亚明王树棋邹永纯裘俊帅永欧阳家虎贾德昌周玉
- 一种高温用金属表面抗高温氧化辐射热防护涂层制备方法
- 一种高温用金属表面抗高温氧化辐射热防护涂层制备方法。首先在金属表面通过高温化学扩渗制备厚度为30~200微米的硅化物或者铝化物的抗高温氧化过渡层;然后通过微弧氧化将过渡层表面原位转化为3~30微米且含高发射率物相强化的耐...
- 王亚明葛玉麟蔡槐陈国梁郭立新贾德昌周玉
- 一种高温用金属表面抗高温氧化辐射热防护涂层制备方法
- 一种高温用金属表面抗高温氧化辐射热防护涂层制备方法。首先在金属表面通过高温化学扩渗制备厚度为30~200微米的硅化物或者铝化物的抗高温氧化过渡层;然后通过微弧氧化将过渡层表面原位转化为3~30微米且含高发射率物相强化的耐...
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- 文献传递
- 微弧氧化涂层微纳米孔调控及功能化应用研究进展被引量:10
- 2021年
- 从膜层特征孔结构形成的基本原理、影响因素和控制策略以及功能性陶瓷涂层设计制备的角度,综述了微弧氧化工艺调控多级微纳米孔结构的最新研究进展。从微纳米孔产生的本质与形成机理出发,阐述了微纳米孔结构的分类以及表征方法。在综述电解液成分、电源模式以及电参数对微纳米孔的尺寸、形状以及分布的影响基础上,从微纳米孔的构建、消减(甚至消除)和利用角度,给出了微弧氧化涂层多级微纳米孔的调控策略,进而讨论了如何构建适应不同应用服役环境下的特殊功能化涂层。此外,探索了微纳米孔结构调控的新途径,并给出了未来发展的研究方向。
- 王树棋王亚明邹永纯邹永纯王钊陈国梁贾德昌王钊
- 关键词:微弧氧化
- 一种基于静电场辅助项转化制备具有多级孔或梯度孔耐高温可磨耗封严涂层的方法
- 一种基于静电场辅助项转化制备具有多级孔或梯度孔耐高温可磨耗封严涂层的方法,它涉及封严涂层领域,具体涉及一种具有多级孔或梯度孔的耐高温可磨耗封严涂层的制备方法。本发明解决的问题是如何通过涂层中孔隙结构调控改善封严涂层抗热震...
- 王树棋于爽王亚明陈国梁邹永纯张海鹏欧阳家虎贾德昌周玉
- 一种反射型辐射制冷材料、薄膜、制备方法及应用
- 本发明提供了一种反射型辐射制冷材料、薄膜、制备方法及应用,涉及辐射制冷技术领域,所述反射型辐射制冷材料,包括高分子基材和分散于所述高分子基材中的陶瓷颗粒,所述陶瓷颗粒包括第一粒径陶瓷颗粒和第二粒径陶瓷颗粒,所述第一粒径陶...
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- 文献传递
- 金属微弧氧化功能陶瓷涂层设计制备与使役性能研究进展被引量:40
- 2018年
- 从微弧氧化技术的基本原理、功能陶瓷涂层设计制备与使役性能角度综述了最新的研究进展:介绍了微弧氧化涂层的生长过程与形成机理;讨论了关键工艺参数(电解液组成、电参数)及金属基体成分对涂层生长及膜基结合强度的影响;基于抗磨减摩、耐腐蚀、热防护、热控、介电绝缘、催化、生物等特殊功能化需求,探讨了涂层成分/结构设计,以及如何控制工艺/组成/结构获取高性能功能化涂层。最后,指出了微弧氧化技术面临的挑战,并从基础理论、涂层工艺和工程应用等方面展望了其未来的发展方向。
- 王亚明邹永纯王树棋陈国梁欧阳家虎魏大庆贾德昌周玉
- 关键词:微弧氧化抗磨减摩耐腐蚀热防护介电
- 一种透射型辐射制冷材料、薄膜、制备方法及应用
- 本发明提供了一种透射型辐射制冷材料、薄膜、制备方法及其制备方法,涉及辐射制冷技术领域,所述透射型辐射制冷材料,包括高分子基材和分散于高分子基材中的陶瓷颗粒,所述高分子基材和所述陶瓷颗粒的体积比为2‑20:1,且所述陶瓷颗...
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- 文献传递