兰州化物所纳米高熵陶瓷涂层在165MW煤电机组完成能效测试

新疆作为中国煤仓,占全国煤炭资源预测储量的40.6%,是全国能源保供的重要支撑。不过,新疆准东高碱煤易导致锅炉结焦、高温腐蚀、爆管、煤耗高、热效率低等问题,影响电站锅炉的安全性和经济性。常规方法如炉膛结构改造、燃烧参数调整、掺烧高岭土、热喷涂防护等技术并未真正解决行业难题。中国科学院兰州化学物理研究所资源化学与能源材料研究中心低碳能源材料组高祥虎团队近年来围绕新疆高碱煤,进行大型电站锅炉辐射受热面防护与节能增效关键技术研究。团队研发的纳米高熵防护与节能增效陶瓷涂层,突破了陶瓷材料防结焦、耐高温腐蚀、红外增效、高导热率、热膨胀系数可调等关键技术,同时具有降低煤耗、提高煤种适应性的多功能特点,可满足大型调峰电站及其他常规电站的使用需求。2022年,该技术先后在国内2台1000MW超超临界调峰机组应用并取得良好应用效果。近期,团队在华能兰州西固热电有限公司和西安热工研究院支持下,首先完成了165MW机组的数值模拟。结果表明,四角切圆型......阅读全文

我国西北地区最大百万调峰机组应用纳米高熵陶瓷涂层

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/5/522785.shtm“十四五”以来,甘肃新能源呈现出规模化、集约化发展的强劲势头。截至2023年底,甘肃新能源装机规模超过5000万千瓦,占电力装机比重超过60%,占比居全国第2。为实施清洁陇电外送,甘肃

兰州化物所热防护高熵陶瓷研究获进展

目前我国使用的热防护涂层材料,基本上是依据国外的相关材料、标准等来设计的。而针对新型热防护材料各国都在开展研究,国外的相关材料也属于技术保密。近日,中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心磨损与表面工程课题组,针对航空航天用高性能热防护陶瓷材料开展了系统研究工作。研究人员研究了A2B2

兰州化物所热防护高熵陶瓷研究获进展

  A2B2O7型高熵陶瓷组分具有可调空间大、氧空位浓度高等特性,在新型热防护涂层用陶瓷材料中有较强的竞争优势。该类型高熵陶瓷可分别或同时在A位和B位两个位点进行高熵化组分调控,使其晶胞中存在严重晶格畸变,表现出较高的质量无序度、离子尺寸无序度和电荷无序度。这些特殊效应能够显著提升材料综合性能,使其

新型高熵热敏陶瓷材料研发成功

  针对航空航天发动机状态监测及新能源汽车热管理系统等高温极端环境下的应用需求,高温热敏传感器需同时具备宽温域稳定性与高灵敏度特性。传统热敏材料在极端温度下易出现性能失稳,而新兴高熵材料通过多元素晶格占据形成的熵稳效应,展现出优异的热/化学稳定性和协同强化机制。但是,高熵材料的强晶格无序性导致载流子

兰州化物所纳米高熵陶瓷涂层在165MW煤电机组完成能效测试

新疆作为中国煤仓,占全国煤炭资源预测储量的40.6%,是全国能源保供的重要支撑。不过,新疆准东高碱煤易导致锅炉结焦、高温腐蚀、爆管、煤耗高、热效率低等问题,影响电站锅炉的安全性和经济性。常规方法如炉膛结构改造、燃烧参数调整、掺烧高岭土、热喷涂防护等技术并未真正解决行业难题。中国科学院兰州化学物理研究

美国开发出可快速发现高熵陶瓷的方法

  美国杜克大学(Duke University)科研人员开发出一种可快速发现高熵陶瓷的卷积算法cPOCC。高熵陶瓷结合了高熵合金和陶瓷的特性,涵盖了碳化物、氮化物、硼化物、硅化物、硫化物等,具有优异的机械性能、热稳定性和化学稳定性,可应用于耐磨和耐腐蚀涂层、热电材料、电池等。  这种新计算方法用于

高熵碳化物陶瓷辐照性能评价方面取得进展

  高熵碳化物陶瓷是由五种或五种以上陶瓷组元形成的固溶体,具有优异的抗高温蠕变、耐腐蚀、抗氧化性能,以及潜在的抗辐照特性,有望作为先进核能系统的候选结构材料。  近日,中国科学院近代物理研究所核能工程材料室在高熵碳化物陶瓷材料研发及辐照评价研究方面取得进展。研究利用放电等离子烧结法(SPS)制备了高

兰州化物所高熵陶瓷电磁波调控研究获进展

  与以焓调控为主导的传统材料不同,高熵陶瓷材料创新性地采用以熵调控为主导的设计思路,多组分近乎无限的排列和组合,显示出独特的力学、电学、磁学和物理化学性能,在热防护、储能、电磁波吸收和催化等领域具有潜力。然而,高熵陶瓷在电磁波调控方向的研究鲜有报道。  中国科学院兰州化学物理研究所清洁能源化学与材

高熵设计攻克陶瓷电容器高温储能瓶颈

  近日,西安交通大学前沿院教授娄晓杰课题组在提升钛酸铋钠基多层陶瓷电容器的高温储能性能方面取得新进展。团队与合作者在钛酸铋钠基弛豫铁电陶瓷的A/B位引入异价异尺寸阳离子,有效提高了材料的构型熵,进而增强了局域晶格应变的不均匀性。该策略显著抑制了载流子的迁移,从而改善了陶瓷在高温下的绝缘性能与储能性

高熵铁电多层陶瓷电容器研究取得进展

  高性能介质电容器在现代脉冲功率器件中发挥着关键作用。然而,能量存储能力低是脉冲器件小型化与集成化趋势面临的主要障碍之一,现有基于钙钛矿基材料体系的多层陶瓷电容器,面临材料设计和器件性能提升的瓶颈。  针对上述问题,中国科学院上海硅酸盐研究所研究团队等,提出了基于四方钨青铜(TTB,通式A12A2

高熵铁电多层陶瓷电容器研究取得进展

高性能介质电容器在现代脉冲功率器件中发挥着关键作用。然而,能量存储能力低是脉冲器件小型化与集成化趋势面临的主要障碍之一,现有基于钙钛矿基材料体系的多层陶瓷电容器,面临材料设计和器件性能提升的瓶颈。针对上述问题,中国科学院上海硅酸盐研究所研究团队等,提出了基于四方钨青铜(TTB,通式A12A24C4B

高熵铁电多层陶瓷电容器研究取得进展

高性能介质电容器在现代脉冲功率器件中发挥着关键作用。然而,能量存储能力低是脉冲器件小型化与集成化趋势面临的主要障碍之一,现有基于钙钛矿基材料体系的多层陶瓷电容器,面临材料设计和器件性能提升的瓶颈。针对上述问题,中国科学院上海硅酸盐研究所研究团队等,提出了基于四方钨青铜(TTB,通式A12A24C4B

功能涂料陶瓷涂层

绝缘漆陶瓷涂层属于功能涂料陶瓷涂层领域,是一种新型的水性无机涂料陶瓷涂层,它是以纳米无机化合物为主要成分,并且以水为分散质。耐高温绝缘漆涂装后通常经过低温加热方式固化,形成性能和高温相似的绝缘涂膜。绝缘漆陶瓷涂层,性能已超出国际绝缘涂料陶瓷涂层先进水平。上海旺徐的耐高温绝缘高温其绝缘性,耐温性,耐磨

兰州化物所在纳米高熵太阳能吸收涂层研究中获进展

高熵材料的多主元设计为功能材料的研究与应用提供了平台。高熵材料丰富的结构特征和广阔的成分空间,允许通过精确选择元素组合来调控材料的电子结构,从而调整费米能级附近的电子态密度,促进d-d带间跃迁,对于开发高效光热转换材料具有重要意义。中国科学院兰州化学物理研究所资源化学与能源材料研究中心研究员高祥虎团

兰州化物所在纳米高熵太阳能吸收涂层研究中获进展

高熵材料的多主元设计为功能材料的研究与应用提供了平台。高熵材料丰富的结构特征和广阔的成分空间,允许通过精确选择元素组合来调控材料的电子结构,从而调整费米能级附近的电子态密度,促进d-d带间跃迁,对于开发高效光热转换材料具有重要意义。中国科学院兰州化学物理研究所资源化学与能源材料研究中心研究员高祥虎团

上海硅酸盐所高熵超高温陶瓷基复合材料研究获进展

  作为新型高速飞行器研制的关键技术之一,热结构是保障飞行器极端环境安全服役的基石和关键。纤维增强超高温陶瓷基复合材料从根本上克服了陶瓷材料固有的脆性,同时具有轻质、耐超高温、抗氧化烧蚀、可设计性强等优点,成为新型高速飞行器热结构的首选材料,具有重要的科学意义和工程应用价值。随着新一代高速飞行器朝着

绝缘漆陶瓷涂层性能

 绝缘漆是成膜物质在溶剂中的胶体溶液的总称,绝缘漆则是漆类中的一种特种漆,是以高分子聚合物为基础,能在一定的条件下固化成绝缘膜或绝缘整体的重要绝缘材料,一般是由漆基、溶剂或稀释剂和辅助材料三部分组成。按使用范围及形态分为:浸渍漆、复盖漆、硅钢片漆、防电晕漆四种。绝缘材料是电工设备不可缺少的材料,其质

水性无机高温涂料陶瓷涂层

绝缘漆涂层为水性无机高温涂料陶瓷涂层,采用专有纯无机聚合物高温溶液,采用高电阻无机晶体材料组成,如α-氧化铝、氮化硅、高级云母片等为填料组成,陶瓷涂层体积电阻率高(大于1012Ωm),介电强度大(高于104KV/mm),适合涂刷在各种耐火电缆上高温绝缘。涂料陶瓷涂层经过火的烧结,形成坚硬的高温状壳体

不锈钢陶瓷涂层盘面

数显加热磁力搅拌器产品简介:     数显加热磁力搅拌器zui高加热温度280°C;转速范围100-1500rpm;zui大搅拌量3L;不锈钢陶瓷涂层盘面具有良好的加热均一性和耐化学腐蚀能力;可外接温度传感器PT1000,即插即用;双LED显示温度设定值和实际值,显示目标转速。 数显加热磁力搅拌器产

上海旺徐绝缘陶瓷涂层

绝缘漆陶瓷涂层可在被涂物体表面形成一层具有较高体积电阻率,能承受较强电场而不被击穿。该陶瓷涂层具有较高的机械强度和良好的化学稳定性,能耐老化,耐水,耐化学腐蚀;同时还具有耐机械冲击和热冲击性能,上海旺徐绝缘陶瓷涂层可在相应的工作温度内下连续工作。 

纳米“高熵铠甲”破解电厂“顽疾”

  在中国西北的戈壁深处,新疆凭借其得天独厚的资源禀赋,成为煤炭资源接续区和战略性储备区。其中,准东煤田的储量达到3900亿吨,是中国最大的整装煤田。在火力发电领域,燃煤成本占发电总成本的70%~80%。准东煤因价格便宜、储量丰富,在西北地区使用尤为普遍。然而,这种高碱煤容易导致锅炉结焦、高温腐蚀、

科学家制备出高熵多孔陶瓷材料,可耐2千度高温

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/1/515876.shtm近日,华南理工大学材料科学与工程学院研究员褚衍辉团队通过多尺度结构设计,成功制备出兼具超强力学强度和高隔热的高熵多孔硼化物陶瓷材料。同时,该材料还展现出了2000摄氏度高温稳定性。相关

“非决速步”效应优化高熵海水催化

10月22日从海南大学获悉,该校材料科学与工程学院教授涂进春团队,在高熵海水催化研究方面取得新进展。该团队揭示在多元复合材料催化过程中的“非决速步”的关键作用,为高效海水电解催化剂的设计提供了新思路,对推动海南清洁能源转型具有重要战略意义。相关成果近日在《先进功能材料》发表。据介绍,高熵材料具备多活

纳米高熵太阳能吸收涂层在百兆瓦塔式熔盐光热电站获应用

太阳能光热发电具有储能和调峰调频特性,与光伏、风电互补,是新能源安全可靠替代传统能源的有效手段,也是加快规划建设新型能源体系的有效支撑。塔式光热发电具有良好的经济性,是光热发电主流技术路线。吸热器是塔式光热系统的核心部件,承担着将太阳能转化为热能的重要作用,吸热器表面涂覆的高温太阳能吸收涂层被认为是

高熵金属玻璃电化学析氢

  随着工业市场经济的高速发展,化石燃料的过度开采及使用所造成的全球生态环境危机已经成为人类命运共同体需要面临的首要挑战。今年,习近平主席在第75届联合国大会提出了我国在2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”的总体战略目标。氢能,作为最具可持续性和可再生的绿色能源,将在实现碳中和道路

新纳米涂层可使工业陶瓷免受热冲击

  由于能承受极端环境,陶瓷材料被用于核、化学和发电行业。不过,在高温下,陶瓷容易因快速温度改变事件(比如冷水滴同热表面接触)引发的热冲击而断裂。在一种新颖的跨学科方法中,美国新墨西哥大学的工程师在美国物理联合会(AIP)出版集团下属《美国物理联合会进展》杂志上报告了一种预防陶瓷热冲击的廉价、简单疏

热喷涂高性能纳米结构陶瓷涂层材料

  成果介绍   本发明被广泛应用于美国军舰、潜艇、扫雷艇和航空母舰设备上的数百零部件和航空发动机、涡轮机、汽轮机叶片上,保护高温合金机体免受高温氧化、腐蚀、磨损。采用先进的纳米粉再造粒技术制备出的纳米结构的热喷涂陶瓷涂层具有独特的三维网络结构和明显的纳米尺寸晶粒。所开发出的纳米结构氧化铝/氧化钛

新型高熵合金材料研究新进展

  宽温度范围(室温至800℃)内具有低摩擦磨损特性的金属材料在航空航天、核能等先进装备运动、传动系统具有重要应用前景和价值。近年来发展的新型高熵合金材料具有诸多新奇特性,为设计制备高性能金属基润滑耐磨损材料提供了新的空间,是目前材料学和摩擦学研究的热点和前沿。  近日,中国科学院兰州化学物理研究所

高温防护复合涂层,航天技术的“万金油”

凭借高熔点、优异的高温力学性能和良好的化学稳定性,钼(Mo)及其合金常被作为火箭、飞船、高速飞行器等装备关键部件的高温结构候选材料之一,其应用前景十分广阔。然而,弱的抗氧化性能严重制约其在高温有氧环境中的应用。湖南科技大学材料科学与工程学院、高温耐磨材料及制备技术湖南省国防科技重点实验室教授颜建辉课

“涂”-破困局!新型涂层材料解决高碱煤发电难题

新疆作为中国煤仓,占全国煤炭资源预测储量的40.6%,其中准东高碱煤储量约3900亿吨,是全国能源保供的重要支撑。在甘肃、新疆、青海、内蒙、宁夏等省的沙戈荒新能源基地建设及绿电外送体系中,具备深度调峰能力的先进煤电机组发挥着关键的电力支撑和系统调节作用。在火力发电领域,燃煤成本占发电总成本的70-8