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文献类型

  • 12篇专利
  • 1篇期刊文章

领域

  • 5篇金属学及工艺

主题

  • 12篇选择性吸收涂...
  • 11篇吸热体
  • 9篇涂层
  • 8篇热发电
  • 8篇发电
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  • 5篇氧化铝膜
  • 4篇太阳能利用
  • 4篇太阳能选择性...
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  • 3篇太阳能热利用
  • 3篇热利用
  • 2篇碳化钨
  • 2篇碳化锆
  • 2篇陶瓷
  • 2篇陶瓷结构
  • 2篇紫色

机构

  • 13篇中国科学院
  • 1篇中国科学院大...

作者

  • 13篇郭志明
  • 12篇高祥虎
  • 12篇耿庆芬
  • 12篇刘刚
  • 10篇马鹏军
  • 9篇王爱勤
  • 1篇孟军虎
  • 1篇韩杰胜
  • 1篇张爱军

传媒

  • 1篇摩擦学学报(...

年份

  • 1篇2021
  • 3篇2019
  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 7篇2016
13 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
一种含稀土钇高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明公开了一种含稀土钇高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和稀土钇的复合物,厚度为50‑90 nm,该复合物中稀土钇原子百分比为0.5‑3...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
一种碳化钛-碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明公开了一种碳化钛‑碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化锆的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为35‑80 nm,该复合...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
一种碳化钛-碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明公开了一种碳化钛‑碳化锆高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化锆的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为35‑80 nm,该复合...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
文献传递
一种碳化钛基高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明提供了一种碳化钛基高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛,厚度为60‑100 nm。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50‑1...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
文献传递
具有双陶瓷结构的高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明提供一种具有双陶瓷结构的高温太阳能选择性吸收涂层,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的母体材料为碳化钨,掺杂材料为氧化铝,依次包括第一亚层和第二亚层;其中第一亚层厚度为5...
刘刚高祥虎郭志明耿庆芬
文献传递
一种碳化钛-碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明公开了一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化钨的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为60~90 nm,该复合...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
文献传递
一种碳化钛基高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明提供了一种碳化钛基高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛,厚度为60‑100 nm。所述减反射层为氧化铝膜,厚度为50‑1...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
文献传递
具有双陶瓷结构的高温太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明提供一种具有双陶瓷结构的高温太阳能选择性吸收涂层,属于太阳能利用技术领域。该涂层依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的母体材料为碳化钨,掺杂材料为氧化铝,依次包括第一亚层和第二亚层;其中第一亚层厚度为5...
刘刚高祥虎郭志明耿庆芬
一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法
本发明公开了一种碳化钛‑碳化钨紫色太阳能选择性吸收涂层及其制备方法,其中该涂层从底层到表面依次包括吸热体基底,吸收层和减反射层。所述吸收层的材料为碳化钛和碳化钨的复合物,采用双靶共溅射制备,厚度为60~90 nm,该复合...
高祥虎刘刚郭志明耿庆芬马鹏军王爱勤
Si掺杂对NbTaWMo难熔高熵合金的高温摩擦学性能的影响被引量:5
2021年
采用放电等离子烧结技术在NbTaWMo难熔高熵合金中掺杂Si元素成功制备了NbTaWMoSi_(0.25)难熔高熵合金,研究了物相组成、显微结构和力学性能的变化,并重点对比了25~800℃的摩擦学性能.结果表明:NbTaWMo高熵合金由单一的BCC相组成,而NbTaWMoSi_(0.25)合金由BCC相和硅化物两相组成.在NbTaWMo难熔高熵合金中掺杂Si元素后,高熵合金室温下的屈服强度、抗压强度和断裂应变均有显著的提高.NbTaWMo难熔高熵合金掺杂Si元素后从25℃到800℃摩擦系数变化较小,但其耐磨性显著改善,其耐磨性的提高主要由于硅化物增强了合金的强度.NbTaWMoSi_(0.25)难熔高熵合金从室温到中温阶段的磨损机制主要为磨粒磨损,而高温阶段的磨损机制主要表现为磨粒磨损和氧化磨损的综合作用.NbTaWMoSi_(0.25)高熵合金在宽温域内具有良好的耐磨性,在高温摩擦学领域具有较大的应用潜力.
郭志明张爱军张爱军韩杰胜
关键词:力学性能摩擦学性能
共2页<12>
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