高发射率论文-徐冰洁,陈琦,刘鹏飞,卢卫华,韩召

高发射率论文-徐冰洁,陈琦,刘鹏飞,卢卫华,韩召

导读:本文包含了高发射率论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:高发射率,研究进展,应用

高发射率论文文献综述

徐冰洁,陈琦,刘鹏飞,卢卫华,韩召[1](2018)在《高发射率红外辐射材料的研究进展》一文中研究指出高发射率红外辐射材料被广泛用于辐射传热的领域,在高发射率材料的开发和合成上已经有大量的理论和实验工作。综述了近年来高发射率红外辐射材料的研究现状,重点介绍了红外辐射材料的研究理论、材料体系及其新的应用领域等方面的研究进展,并对未来的发展前景做出展望。(本文来源于《功能材料》期刊2018年12期)

赵贺,张剑,白皓,苍大强[2](2018)在《铝酸镧基低膨胀高发射率红外辐射涂料的制备与性能》一文中研究指出为了延长工业炉壁面涂层使用寿命,降低热膨胀系数,提高红外发射率,用溶胶凝胶法制备了镍离子掺杂的铝酸镧纯相粉料,然后与铁钴尖晶石以x(尖晶石)+(1-x)LANO的组合进行混合,混合粉料最后与辅料以一定比例相结合,制备出了低膨胀系数、高发射率的红外辐射涂料。热震试验表明,涂层经过50次热震之后,仍无明显破损,抗热震性能良好。并且根据热震之后涂层发射率的高低,选择出了优化配方,确定了混合基料与辅料之间的最佳比例。(本文来源于《工业炉》期刊2018年05期)

何世峰[3](2018)在《石墨烯掺杂SiO_2基高发射率涂层的制备与性能研究》一文中研究指出超高音速飞行器在空天战略中具有非常重要的作用,其设计飞行速度也越来越快。这意味着气动加热更加剧烈,将对飞行器表面材料产生极大的危害。高发射率涂层可以将飞行器表面聚集的热量快速的辐射出去,降低飞行器表面温度,提高飞行器的防热能力。本文以SiO_2为涂层基料,采用机械搅拌、超声分散的方法将氧化石墨烯掺入涂层浆料中,将氧化石墨烯掺杂的涂层浆料喷涂在可伐合金基体表面进行高温烧结制备出石墨烯掺杂的SiO_2基高发射率涂层。利用扫描电子显微镜和激光共聚焦显微镜观察涂层的形貌,探究氧化石墨烯在涂层内部的分布状态以及对涂层微观组织形貌的影响。利用傅里叶红外光谱仪研究涂层的微观结构。利用拉曼光谱仪对涂层中掺杂的氧化石墨烯进行表征,分析烧结过程中氧化石墨烯结构的变化。利用X射线衍射分析对涂层物相进行分析。利用辐射能量法对涂层在500℃和800℃时的红外发射率进行测试,并对涂层红外发射率的增强机制进行分析。在500℃至室温的温度范围内进行抗热震试验,研究热循环过程中涂层形貌、结构、物相的变化以及红外发射率的稳定性。采用喷涂烧结法制备的涂层表面平整,涂层与合金基体结合良好,涂层中存在大量孔状结构。氧化石墨烯在涂层中充分扩展,没有出现团聚现象。氧化石墨烯表面吸附了大量的涂层颗粒,在涂层中形成了片状结构。孔状结构和片状结构的形成有助于提高涂层的红外发射率。掺杂氧化石墨烯提高了涂层的红外发射率,并且红外发射率随着氧化石墨烯掺杂含量的增加而增大。未掺杂氧化石墨烯的涂层在500℃和800℃下的红外发射率分别为0.84和0.86,掺杂5wt%氧化石墨烯的涂层在500℃和800℃下的红外发射率分别为0.9和0.94。在经过120次热循环后,掺杂3wt%氧化石墨烯的涂层在500℃和800℃下的红外发射率保持在0.9以上,具有良好的稳定性。未掺杂氧化石墨烯的涂层具有良好的抗热震性能,在经过480次热循环后涂层表面没有出现脱落现象,掺杂1wt%、3wt%、5wt%氧化石墨烯的涂层分别经过360次、270次、180次热循环后涂层表面出现脱落。氧化石墨烯的掺入降低了涂层的抗热震性能,并且氧化石墨烯的掺杂量越大,对抗热震性能的损害越严重。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01)

高广睿,厉英,呼丹,吴宗海,李超众[4](2018)在《红外高发射率涂层的研究进展》一文中研究指出红外高发射率材料具有良好的辐射与吸收性能,可有效改善物体表面的辐射系数,增强辐射传热从而达到散热的目的。随着国防科技与工业技术的发展,高发射率材料已被广泛应用于航空材料、工业窑炉材料、建筑材料、电子、冶金等领域,其中涂层材料的运用占较大比重。目前,美国、英国等发达国家每年投入数亿资金用于高发射率涂层的研究,超薄、复合、多功能的涂层材料成为近年来主要的发展趋势。概述了高发射率材料的种类,比较了高发射率涂层几种制备方法的优缺点,并总结了影响涂层发射率的因素与提高发射率的途径。(本文来源于《材料导报》期刊2018年S1期)

杨震晓,倪立勇,杨杰,马康智,文波[5](2018)在《Tb_4O_7掺杂Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层结构及辐射性能研究》一文中研究指出目的提高Cr_2O_3-TiO_2基陶瓷涂层的辐射性能。方法以Cr_2O_3、TiO_2、NiO、Tb_4O_7为原料,经喷雾干燥及高温烧结致密化处理,制备成具有尖晶石和钙钛矿混合结构的Cr_2O_3-TiO_2基复合团聚型粉体,利用大气等离子喷涂法在TC4钛合金表面制备Tb_4O_7掺杂型Cr_2O_3-TiO_2基陶瓷涂层。采用扫描电子显微镜、X射线衍射仪、IRE-2红外辐射测试仪,分别对样品的显微组织结构、物相组成及辐射性能进行了表征。结果团聚造粒后,复合粉体的球形度和流动性较好,可满足等离子喷涂连续使用。所制备的Cr_2O_3-TiO_2基陶瓷涂层的熔化状态较好,扁平化程度较高,涂层中掺杂的Tb元素分布均匀。Tb~(4+)、Tb~(3+)等稀土元素离子,取代NiCr_2O_4尖晶石结构中半径相近的Ni~(2+)、Cr~(3+),导致单一晶体结构的整齐度被破坏,晶胞体积的变化引起晶体结构产生畸变,辐射条带显着加强和宽化。随着Tb_4O_7掺杂量的增多,涂层发射率逐渐上升,当掺杂量达到7.5%时,涂层在600℃的法向全发射率达到0.91。结论 Tb_4O_7稀土氧化物的加入可以有效提高Cr_2O_3-TiO_2基陶瓷涂层的发射率,稀土掺杂诱发尖晶石晶体结构畸变,从而改善涂层的辐射性能。(本文来源于《表面技术》期刊2018年05期)

刘庆生,常晴,李江霖[6](2017)在《高温高发射率陶瓷材料的制备与研究》一文中研究指出用常规固相反应法成功制备Co/Cr/Ni/Cu/Mn掺杂的La_(0.8)Ca_(0.2)Mn_(0.5)X_(0.5)O_3陶瓷材料,并利用XRD,XPS,FT-IR,IR-2红外发射率测试仪对制得的试样进行了物相性能和红外辐射性能的研究。研究表明:所制备试样的晶体结构均为正交晶系,平均粒径在38~59 nm之间。400和600 cm-1均出现了钙钛矿型复合氧化物的特征振动峰,即所制得试样均形成了稳定的钙钛矿结构。在2.5~5μm波段范围内材料的发射值均在0.7以上,发射率值由大到小的顺序为:Mn>Ni>Cu>Co>Cr,不同元素掺杂后晶体的畸变程度存在差异,吸附氧与晶格氧的比例发生变化,当然发射率的差异与材料本身带电粒子及运动特性也有关联。实验制得的La_(0.8)Ca_(0.2)Mn_(0.5)X_(0.5)O_3系列粉体材料在2.5~5μm的发射率均在0.74以上,特别是La_(0.8)Ca_(0.2)MnO_3的发射率值达到0.86,可用于高温反应炉中作为炉衬材料降低能量损耗。(本文来源于《中国稀土学报》期刊2017年05期)

刘家希,贺刚,鲁楠,李江涛[7](2017)在《燃烧合成制备高发射率FeAl_2O_4尖晶石》一文中研究指出以叁氧化二铁和铝粉为原料,通过燃烧合成方法制备铁铝尖晶石(FeAl_2O_4)。采用XRD、SEM对样品物相结构和微观形貌进行表征,利用紫外-可见-红外分光光度计、IR-2型双波段发射率测试仪测定其红外发射率。对反应合成产物的X射线衍射分析表明,原料质量比在Fe_2O_3/Al=4:1时得到单相的铁铝尖晶石;相对于此组分,反应物中叁氧化二铁过量产物中生成氧化亚铁杂质;反应物中铝过量产物存在氧化铝杂质。对铁铝尖晶石红外辐射性能的测试表明:在近红外波段0.75-2.5μm的平均辐射率在0.9以上,在1-22μm、8-14μm、3-5μm波段辐射率分别为0.905、0.938、0.870,具有极高的红外辐射性能。样品中氧化亚铁的存在使得在可见光-近红外波段(390-1500nm)的辐射性能得以提升,且随着氧化亚铁含量的增加辐射性能进一步增强,而含有氧化铝的样品在整个测试波段的红外辐射性能降低。(本文来源于《陶瓷学报》期刊2017年02期)

罗兰,王健,王澍,王晓丹,刘飞[8](2016)在《BaSO_4-CaCO_3-CaF_2基高发射率建筑保温隔热涂料的制备研究》一文中研究指出以自制BaSO_4-CaCO_3-CaF_2为功能填料,水性丙烯酸乳液为成膜物质,钛白粉和滑石粉为体质颜料,辅以多种功能助剂,按一定配比混合经搅拌和球磨制得高发射率建筑保温隔热涂料。采用XRD、FT-IR及光谱发射率等手段分析表征了功能填料的结构和红外功能特性,研究了钛白粉添加量、功能填料添加量及搅拌时间分别对涂料太阳光反射比、隔热温差及稳定性的影响,优化了涂料最佳配比。结果表明:功能填料在7~20μm波段内平均发射率为0.89;钛白粉和功能填料添加量分别为16%和30%,搅拌时间为23h时,涂层隔热温差可达18.4℃,涂料红外光谱发射率最高可达0.93,在7~20μm波段内平均发射率为0.90,涂层具有良好的保温隔热效果。(本文来源于《人工晶体学报》期刊2016年12期)

杨震晓,马康智,倪立勇,文波,杨杰[9](2016)在《等离子喷涂Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层微观结构及性能研究》一文中研究指出本文以Cr_2O_3、TiO_2、NiO、稀土氧化物为原料,经喷雾干燥及烧结致密化处理制备成具有尖晶石结构的Cr_2O_3-TiO_2基复合团聚型粉体,采用大气等离子喷涂在钛合金表面制备了Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层,分析测试了涂层显微组织结构、结合强度、抗热震性能及辐射性能。研究结果表明:所制备的Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层孔隙率为1.51%,结合强度达33.1MPa,在400~800℃温度范围内,其法向全发射率可达0.88~0.89;涂层经600℃至室温热震30次后未发生开裂、剥落现象,涂层抗热震性能良好。(本文来源于《热喷涂技术》期刊2016年04期)

杨震晓,马康智,倪立勇,文波,杨杰[10](2016)在《等离子喷涂Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层微观结构及性能研究》一文中研究指出本文以Cr_2O_3、TiO_2、NiO、稀土氧化物为原料,经喷雾干燥及烧结致密化处理制备成具有尖晶石结构的Cr_2O_3-TiO_2基复合团聚型粉体,采用大气等离子喷涂在钛合金表面制备了Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层,分析测试了涂层显微组织结构、结合强度、抗热震性能及辐射性能。研究结果表明:所制备的Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层孔隙率为1.51%,结合强度达33.1MPa,在400~800℃温度范围内,其法向全发射率可达0.88~0.89;涂层经600℃~室温热震30次后未发生开裂、剥落现象,涂层抗热震性能良好。(本文来源于《第十九届国际热喷涂研讨会(ITSS' 2016)暨第二十届全国热喷涂年会(CNTSC' 2016)论文集》期刊2016-10-25)

高发射率论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为了延长工业炉壁面涂层使用寿命,降低热膨胀系数,提高红外发射率,用溶胶凝胶法制备了镍离子掺杂的铝酸镧纯相粉料,然后与铁钴尖晶石以x(尖晶石)+(1-x)LANO的组合进行混合,混合粉料最后与辅料以一定比例相结合,制备出了低膨胀系数、高发射率的红外辐射涂料。热震试验表明,涂层经过50次热震之后,仍无明显破损,抗热震性能良好。并且根据热震之后涂层发射率的高低,选择出了优化配方,确定了混合基料与辅料之间的最佳比例。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

高发射率论文参考文献

[1].徐冰洁,陈琦,刘鹏飞,卢卫华,韩召.高发射率红外辐射材料的研究进展[J].功能材料.2018

[2].赵贺,张剑,白皓,苍大强.铝酸镧基低膨胀高发射率红外辐射涂料的制备与性能[J].工业炉.2018

[3].何世峰.石墨烯掺杂SiO_2基高发射率涂层的制备与性能研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[4].高广睿,厉英,呼丹,吴宗海,李超众.红外高发射率涂层的研究进展[J].材料导报.2018

[5].杨震晓,倪立勇,杨杰,马康智,文波.Tb_4O_7掺杂Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层结构及辐射性能研究[J].表面技术.2018

[6].刘庆生,常晴,李江霖.高温高发射率陶瓷材料的制备与研究[J].中国稀土学报.2017

[7].刘家希,贺刚,鲁楠,李江涛.燃烧合成制备高发射率FeAl_2O_4尖晶石[J].陶瓷学报.2017

[8].罗兰,王健,王澍,王晓丹,刘飞.BaSO_4-CaCO_3-CaF_2基高发射率建筑保温隔热涂料的制备研究[J].人工晶体学报.2016

[9].杨震晓,马康智,倪立勇,文波,杨杰.等离子喷涂Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层微观结构及性能研究[J].热喷涂技术.2016

[10].杨震晓,马康智,倪立勇,文波,杨杰.等离子喷涂Cr_2O_3-TiO_2基高发射率涂层微观结构及性能研究[C].第十九届国际热喷涂研讨会(ITSS'2016)暨第二十届全国热喷涂年会(CNTSC'2016)论文集.2016

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