四、涂层材料
在金属表面加上一层新的材料,将会给材料带来新的性能。
1、涂层的构成
金属与合金超微粉体涂层材料:一部分元素打底,如镍、铬、铜、铁。然后加上一层形成超微粉合金粉末,如铝、炭、硼、硅等。
2、热障涂层(TBC:Thermal Barred Coating)
无机非金属材料与陶瓷超微粉料形成复合涂层。考虑到陶瓷材料的熔点高,只好在涂层与基体金属之间增加一层过渡材料,以保证结合牢固。目前美国飞机涡轮发动机叶片上涂有TBC材料。
3、隐身材料涂层
美国F117隐形飞机表面涂有隐身涂层材料,即所谓隐形飞机。
隐身涂层材料构成:使用纳米级粉料的涂层,飞机表面包覆一层红外与微波隐身材料。它具有优异的宽频带微波吸收能力,可以逃避雷达的监视。
4、隐形原理:
原理之一:
隐身材料中有多种纳米粒子,其尺寸小于红外及雷达波长。因此纳米微粒对这两种波的透过率比常规材料强得多,反射率减少,探测器接收到的信号弱。
原理之二:
纳米微粒的比表面积大,比一般材料大2-4个数量级,对红外和雷达波的吸收率比常规材料大,导致反射率减少,探测器接收到的信号弱。
优势:
采用碳酸氢钠(小苏打)干法脱硫不仅能达到环保方面苛刻的要求,而且与其它烟气净化方式相比,能有效降低投资和运营成本!
应用:
该工艺可用于广泛应用于烟气干法净化领域,如煤电厂、垃圾或替代燃料焚烧厂,还可广泛地用于玻璃、生物燃烧、水泥、冶金等工业废气中,含有酸性物质的气体,如SO2,HCl等.
碳酸氢钠(小苏打, NaHCO3)可以用作烟气脱硫的吸附剂。它通过化学吸附去除烟气中的酸性污染物,同时,新能源材料脉冲气流混合机公司,它还可通过物理吸附去除一些无机和有机微量物质。此工艺将碳酸氢钠细粉直接喷入140-250℃高温烟气。在高温下碳酸氢钠分解生成碳酸钠Na2CO3、H2O和CO2。
新产生的碳酸钠Na2CO3在生成瞬间有高度的反应活性 ,可自发地与烟气中的酸性污染物进行下列反应:
2NaHCO3 → Na2CO3+H2O+C
Na2CO3+2SO2+H2O → CO2↑+2NaHSO3
Na2CO3+SO2+H2O → H2O+CO2↑+Na2SO3
粉体粒度对陶瓷的影响 压电陶瓷是一种能够实现机械能和电能相互转换的功能陶瓷材料。与压电单晶材料相比,具有机电耦合系数高,压电性能可调节性好,化学性质稳定,易于制备且能制得各种形状、尺寸和任意极化方向的产品,价格低廉等优点,被广泛应用于、电子设备、生物以及航空航天等高新技术领域。然而,目前所使用的压电陶瓷体系主要是铅基压电陶瓷,这些陶瓷材料中PbO(或Pb3O4)的含量约占原料总质量的70%左右。由于PbO、Pb3O4等含铅化合物在高温时的挥发性,这些陶瓷在生产、使用及废弃过程中都会对人类健康和生态环境造成很大的危害。如果对含铅陶瓷器件回收实施无公害处理,所需成本也会很高。另一方面,PbO的挥发也会造成陶瓷的化学计量比偏离配方中的化学计量比,造成产品的一致性和重复性降低。因此,研制和开发对环境友好的无铅压电陶瓷成为一项紧迫且具有重大实用意义的课题。
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