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梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究

《梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究》是依托武汉理工大学,由郝华担任项目负责人的青年科学基金项目。

梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究基本信息

梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究结题摘要

本项目围绕多层包覆钙钛矿型BiMeO3基电介质所涉及的组分与结构设计、制备以及结构与性能关系等关键问题开展研究,通过研究BiMeO3-BaTiO3(Me:Mg1/2Ti1/2, Zn1/2Ti1/2,Al)体系制备工艺和介电性能,获得了该体系介电性能随组分变化的规律,明确了BiMeO3-BaTiO3固溶体以及改性组份与高温介电性能之间的关系;用化学法制备单层包覆BaTiO3核壳结构材料,了解不同壳层对介电性能的影响;在此基础上设计多壳层包覆结构,通过BiMeO3-BaTiO3包覆改善体系高温介电性能,并对多层包覆结构优化及表征。阐明了BiMeO3-BaTiO3材料梯度纳米包覆结构设计与介电性能的规律,揭示了BiMeO3-BaTiO3材料梯度包覆结构形成机制,建立了提高BiMeO3-BaTiO3基高温介电陶瓷温度稳定性(ΔC/C≤±15%)的控制方法,研制符合宽温或高温要求(150-200℃,ΔC/C≤±15%)的高温陶瓷电容器新材料。项目完成任务书的要求,取得阶段性成果,发表SCI论文15篇,申请发明专利8项,授权4项,参加国际学术会议8人次并作口头报告,其中一次为口头邀请报告。 研究工作与创新进展有以下几方面: 1)BiMeO3-BaTiO3固溶体不同组成以及介电性能研究。通过研究BiMeO3-BaTiO3(Me:Mg1/2Ti1/2,Zn1/2Ti1/2,Al)体系制备工艺和介电性能,BiMeO3的加入使得BiMeO3-BaTiO3陶瓷表现出明显的频率色散和弥散相变,且具有较强的弛豫特性,其中Nb2O5改性0.2BZT-0.8BT可达到X9R要求,溶胶凝胶法制备0.3BA-0.7BT组分可在超宽温范围(-55~440℃)满足∆C/C25℃≤±15%要求。 2)制备单层包覆BaTiO3核壳结构材料,了解不同壳层对介电性能的影响。通过制备BiMeO3-BaTiO3(Me: Zn1/2Ti1/2,Al)以及Nb/Co氧化物单层包覆BaTiO3,表明 BiMeO3-BaTiO3包覆层有利于提高高温端介电稳定性,Nb/Co氧化物包覆层有利于展宽介温谱,提高低温端的介电稳定性。 3)设计并制备多壳层结构材料,并对多层包覆结构优化及结构与性能表征,获得不同壳层组分设计以及核/壳比例对BaTiO3基材料介电稳定性影响规律。 2100433B

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梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究造价信息

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原色纳米无机聚合物透水路面材料

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原色纳米无机聚合物透水路面材料

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  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-07
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有色纳米无机聚合物透水路面材料

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  • 2022-12-07
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原色纳米无机聚合物透水路面材料

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  • 深圳市蛇口建筑安装工程有限公司
  • 2022-12-07
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彩色纳米无机聚合物透水路面材料

  • 透水混凝土C30,细粒(03-05mm);1立方=1.8吨;透水混凝土路面
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  • 深圳市洪发建筑工程有限公司
  • 2022-12-07
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提升架水过滤器

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提升架水过滤器

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结构设计套件

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创新组合式轴系结构设计实验箱

  • 1.实验设备可开设"轴系结构设计"和"轴系结构分析"两项实验2.实验箱内至少包含基本零件68种125件,要求另配有标准件7类166件,提供装配方案图例30种以上
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可涂写纳米材料

  • 可涂写纳米材料
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JT-46门架结构设计

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  • 2022-11-07
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梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究项目摘要

针对能源、航空航天、冶金、石油化工等电子设备对陶瓷电容器在更高温度条件下工作的问题,通过本项目组的前期研究,选定BiMeO3-BaTiO3基材料体系为研究对象,采用传统固相合成、湿化学法以及放电等离子体快速加热等方法,研究BiMeO3-BaTiO3基材料改性及其梯度纳米包覆结构对高温介电性能的影响,分析BiMeO3基材料的梯度纳米包覆结构形成机制,确定材料梯度纳米包覆结构制备工艺,项目预期将揭示纳米梯度包覆结构设计对高温介电性能的影响规律,建立提高BiMeO3-BaTiO3基高温介电陶瓷温度稳定性(ΔC/C≤±15%)的控制方法。项目的研究成果对于解决目前高温电容器存在的问题具有重要意义,可以为该体系在新一代环境友好高温陶瓷电容器中应用提供科学依据。

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梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究常见问题

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梯度纳米包覆BiMeO3基材料结构设计及高温介电性能研究文献

纳米改性水泥基材料耐高温性能探讨 纳米改性水泥基材料耐高温性能探讨

纳米改性水泥基材料耐高温性能探讨

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高性能纳米改性水泥基复合材料(HPNCC)是一种纳米改性的超高韧性水泥基复合材料。文中通过对6种不同掺量钢纤维和PVA纤维组合的HPNCC在常温下和经历不同高温(200、400、600、800℃)时抗压强度的研究,探讨了高温对HPNCC抗压强度的影响。研究结果表明:经历200℃、400℃高温的HPNCC残余抗压强度高于常温下HPNCC抗压强度,经历600℃高温后HPNCC抗压强度开始下降,经历800℃高温后残余抗压强度只有常温下的35%左右。

化工设备中高温结构设计问题研究 化工设备中高温结构设计问题研究

化工设备中高温结构设计问题研究

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页数: 未知

随着社会经济科技水平的提高,化工设别在人类生活中扮演重要的角色。而高温结构设计是保证化工设备安全运行的重要因素之一,能够延长设备寿命,因此,应予以高度关注。基于此,笔者结合自身的实践经验具体阐述了高温结构设计中存在问题,并针对这些问题进行思考,希望为从事该工作人员提供参考依据。

高温气冷堆燃料元件制造包覆

燃料芯核在流态床内,在载气作用下呈流态化状态,通过反应气体(碳氢化合物类)在高温下热解,在其表面沉积碳或碳化硅的过程。载气一般为Ar、H2或它们的混合物。有两种常用的包覆颗粒燃料:二层的BISO颗粒和四层的TRISO颗粒(图1)。常用的包覆层有三种:疏松热解碳、高密度低温各向同性热解碳和碳化硅。改变包覆条件(反应气体的组成和分压、包覆温度、流态床中颗粒的表面积等)可以得到上述不同的包覆层。

(1)疏松热解碳(ρ≈1.2t/m):用乙炔(C2H2)在1400~1500℃下沉积而成。乙炔在载气Ar中的浓度为66%~75%(体积)。

(2)高密度低温各向同性热解碳(ρ≈1.8~2t/m):用丙烯(C3H6)在1250~1370℃下沉积而成。丙烯在载气Ar中浓度为10%~20%(体积)。沉积高密度高温各向同性热解碳采用甲烷(CH4)反应气体,沉积温度较高(1800~2100℃)。从制造和辐照稳定性观点出发,低温各向同性热解碳较好,但它对金属裂变产物Cs等滞留能力低。因此BISO颗粒用高温各向同性热解碳;TRISO颗粒一般用低温各向同性热解碳。

(3)碳化硅:用甲基三氯硅烷(CH3SiCl3)在1500~1700℃下沉积而成。甲基三氯硅烷在载气H2中的浓度约为1.1%(体积)。

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包覆机包覆材料

1、基材:木线条、中密度板、木塑、塑钢、PVC、铝型材等线条。基材要求:为规则线型材,可以有沟槽、曲面,但每一个点纵向必须为直线,有一定的耐压性,长度一般为40厘米以上至无限长。

2、贴面材料:PVC装饰膜、装饰纸、实木皮、波音板、复合铝薄膜等。宽度根据基材需要和所选机型确定,一般为50厘米以下。 如300型万能包覆机最宽覆膜宽度为30厘米。一般成卷使用。目前市场上也有100厘米左右的特宽型材。实木皮可是成卷也可以是单张的,实木皮一般为底面带无纺布的,不带无纺布的面材不得透胶,在转角时且易折断。

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包覆性涂层原理

利用各种物理或化学的沉积方法在合金基体表面直接制备一层含保护性金属元素,具有保护性的金属薄膜,这层薄膜就是包覆涂层,也称合金化涂层。其典型代表是MCrAIY涂层。包覆涂层克服了扩散型涂层所存在的涂层与基体相互制约、涂层组织受扩散反应限制的弱点,通过表面沉积的合金化涂层的优化设计和制备,得到更好的抗高温腐蚀性能和更长的使用寿命。如MCrAIY涂层,已成为最佳的合金高温防护涂层;涂敷了MCrAIY涂层的燃气轮机叶片可在恶劣的高温腐蚀环境中工作四万小时以上。

MCrAIY涂层的成分和结构与基体合金无关,这类基体通常采用电子束物理气相沉积、真空镀膜、离子镀膜和溅射镀膜及等离子喷涂等先进的现代技术进行涂敷。其中,溅射和电子束一物理气相沉积(EB - PVD)及等离子喷涂是制备MCrAIY涂层的主要手段。

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