哈尔滨工业大学陈国梁获国家专利权
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龙图腾网获悉哈尔滨工业大学申请的专利一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119016314B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2025-11-25发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202411137576.2,技术领域涉及:B05D7/24;该发明授权一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法是由陈国梁;孙一帆;王亚明;王树棋;邹永纯;裘俊;欧阳家虎;帅永;周玉设计研发完成,并于2024-08-19向国家知识产权局提交的专利申请。
本一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法在说明书摘要公布了:一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法,本发明属于高温热防护及辐射热控技术领域。本发明的目的是要解决现有热防护涂层技术不能满足导热、辐射穿透复合屏蔽的问题。方法:一、基体表面预处理;二、制备低导热层;三、制备高吸收层;四、制备高反射层。本发明制备的导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的有效热导率小于1Wm·K、在0.5μm~10μm波段红外透过率低于0.12、红外反射率大于0.4。与现有多层复合结构热防护涂层相比,该多层结构涂层降低了热辐射穿透,减少了热辐射对基体的直接冲击,同时具备较低热导率和高温热稳定性;本发明适用于大规模生产。
本发明授权一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法在权利要求书中公布了:1.一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法,其特征在于所述制备方法具体是按以下步骤完成的: 一、基体表面预处理: 去除基体表面的灰尘、油脂和杂质,再对基体的表面进行活化处理,得到预处理后的基体; 二、制备低导热层: 采用喷涂法在基体表面制备具有低热导率的隔热层; 步骤二中所述的隔热层的功能组元为ZrO2、Si3N4和稀土酸盐陶瓷中的一种或几种的组合; 步骤二中所述的稀土酸盐陶瓷为型、型、型,其中A为Sc、Yb、Lu、Er、Tm、Dy、Ho、La、Y、Gd、Sm、Nd和Eu中的一种或几种的组合;B为Zr、Ce或Hf;C为Ta或Nb;步骤二中基体上具有低热导率的隔热层的厚度为0.01mm~1mm,致密度大于70%,热导率小于2WmK; 三、制备高吸收层: 采用喷涂法在隔热层上面制备具有高红外吸收的中间层; 步骤三中所述的具有高红外吸收的中间层的功能组元在0.5μm~10μm波段具有较高红外吸收,为过渡族金属氧化物、碳基材料和窄带隙半导体材料中的一种或几种的组合; 步骤三中所述的过渡族金属氧化物为Fe3O4、Fe2O3、CuO、MnO2、Co2O3或ZnO;所述的碳基材料为纳米碳黑或石墨烯;所述的窄带隙半导体材料为硒化镉或硒化铋; 步骤三中具有高红外吸收的中间层的厚度为0.01mm~2mm,致密度大于60%,吸收系数大于10000cm-1; 四、制备高反射层: 采用喷涂法在高红外吸收的中间层上制备高反射层,通过抛光处理后最终得到导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料; 步骤四中所述的高反射层的功能组元在0.5μm~10μm波段具有高红外反射率,为金属氧化物、二维材料和贵金属中的任意一种; 步骤四中所述的金属氧化物为TiO2或Al2O3;所述的二维材料为BN、硒化铟或过渡金属二硫化物;所述的贵金属为Pt或Pt合金; 步骤四中所述的高反射层的厚度为0.01mm~1mm,致密度大于60%,复折射率模值大于2; 步骤四中所述的导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的有效热导率小于1Wm·K、在0.5μm~10μm波段红外透过率低于0.12、红外反射率大于0.4。
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