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Updated: Sep 17, 2025

08:44
Fabrication and Testing of Photonic Thermometers
Published on: October 24, 2018
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在金属合金上打印基于光子的热屏障涂层
Alberto Gomez-Gomez1,2, Diego Ribas Gomes3, Benedikt F Winhard1
1Hamburg University of Technology, Integrated Ceramic-based Materials Systems Group, Hamburg, Germany.
Nature communications
|July 2, 2025
概括
添加剂制造与合组装 (AMCA) 结合,现在可以在曲表面上进行陶光子涂层. 这一突破提供了先进的热屏障涂层 (TBCs),具有卓越的反射性能,可增强热保护.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 表面工程是什么?表面工程是什么?
背景情况:
- 传统的光子涂层的合体自组装是缓慢的,缺乏表面控制.
- 增材制造与合组装 (AMCA) 结合,提供更快,更精确的沉积,但仅限于平面.
- 热屏障涂层 (TBC) 对于高温应用至关重要,反射涂层可以提高性能.
研究的目的:
- 在金属曲面上研究基于陶的合体结构的AMCA.
- 为了适应AMCA,在复杂的几何形状上创建反射热屏障涂层 (rTBC).
- 评估开发的rTBCs的热保护性能.
主要方法:
- 使用增材制造与合式组装 (AMCA) 结合用于陶合体沉积.
- 控制的表面电荷与合性颗粒和金属基板之间的匹配.
- 优化了悬挂接触角度和印刷几何形状,适用于曲面.
- 在Inconel基板上制造的3D加多酸 (Gd2Zr2O7) 结构.
主要成果:
- 通过AMCA在曲基板上实现了基于陶的均光子玻璃涂层.
- 证明了高度多孔的3D加多酸结构的AMCA打印成功.
- 与传统的TBC相比,工程涂料表现出优越的反射性能.
- 在Gd2Zr2O7 rTBCs降低Inconel基板温度大约150°C.
结论:
- AMCA是一种多功能技术,用于在曲面上制造先进的光子涂层.
- 表面电荷匹配和受控的打印参数对于成功沉积至关重要.
- 开发的Gd2Zr2O7rTBC通过抑制辐射和导热传递,在热保护方面提供了显著的改进.

