作者单位
摘要
1 国网湖南省电力有限公司防灾减灾中心 电网输变电设备防灾减灾国家重点实验室, 长沙 410029
2 中南大学 材料科学与工程学院, 长沙 410083
3 中南大学 有色金属材料科学与工程教育部重点实验室, 长沙 410083
以碳纤维增强环氧树脂作为基体材料, 设计并制备了一种轻质、环保的隔热涂层。为解决基体材料与涂层之间热膨胀系数差别大导致易于开裂的问题, 同时实现具有高反射率和低热导率的目标, 通过添加聚氨酯、TiO2、SiO2、Al2O3等填料制备连接层、阻隔层、反射层等三个不同功能层形成复合隔热涂层。通过优化涂层脱落时间、反射率、热导率等, 得到连接层、阻隔层、反射层最优厚度分别为80、120和90 μm。优化后的隔热涂层具有优异性能: 涂层的反射率高达0.95, 导热系数为0.048 W·m -1·K -1, 隔热温差为20.1 ℃; 耐热冲击性能良好, 190 ℃的最大失重率为3.7%, 并在随后保持稳定; 在160 ℃连续保温4 h后表面变黄, 但无明显脱落现象, 同时, 纳米填料颗粒保持原状态。
隔热涂层 二氧化钛 空心玻璃微球 碳纤维增强环氧树脂 thermal insulation coating titanium dioxide hollow glass microspheres carbon fiber reinforced epoxy resin composites 
无机材料学报
2020, 35(8): 947
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 西南科技大学 材料科学与工程学院, 四川 绵阳 621010
对空心玻璃微球(HGM)在高温充气过程中的表面形貌进行了研究。分析局部晶化出现的时间和条件,并通过其表面形貌、成分分析探究了其随时间的变化规律。研究结果表明:影响HGM高温充气后表面形貌的因素主要有充气温度和充气压力;充气温度越高、压力越大表面形貌发生变化所需时间越短。导致表面形貌变化的本质原因是结晶分相,结晶成分主要由Na,B等元素组成。HGM的表面结晶分相使其表面粗糙度大幅度升高,但随着脱离充气环境后放置时间的延长而又逐渐降低。其表面粗糙度降低的主要原因是Na,B等元素的逆向迁移。
空心玻璃微球 表面粗糙度 结晶 分相 hollow glass mircospheres surface roughness crystallization phase separation 
强激光与粒子束
2018, 30(4): 042001
作者单位
摘要
1 四川大学 原子核科学技术研究所, 辐射物理及技术教育部重点实验室, 成都 610064
2 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
采用化学气相沉积-氧化烧结法,在不同工作压强条件下,制备了惯性约束聚变靶用空心玻璃微球(HGM)。利用扫描电子显微镜、原子力显微镜、VMR显微镜系统和能谱仪对HGM的表面形貌、球形度、壁厚均匀性以及成分进行了表征。分析了工作压强对HGM表面形貌、球形度、壁厚均匀性和成分的影响以及相互关系。研究表明:HGM的表面形貌随工作压强的增大而变得平滑致密,表面均方根粗糙度逐渐减小。随工作压强增大,HGM的球形度没有发生明显变化,而壁厚均匀性得到不断提高,微球中C元素浓度逐渐降低,Si元素浓度不断升高,O元素浓度基本保持不变。
空心玻璃微球 工作压强 表面形貌 壁厚均匀性 hollow glass microsphere coating pressure surface morphology wall thickness uniformity 
强激光与粒子束
2015, 27(12): 122004
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 四川大学 原子核科学技术研究所,辐射物理及技术教育部重点实验室, 成都 610064
为实现惯性约束聚变靶用空心玻璃微球直径、壁厚的可控,采用等离子体辉光放电聚合技术,以四甲基硅烷为掺杂气源,对化学气相沉积-氧化烧结法制备空心玻璃微球(HGM)这一制备方法进行了探索.实验结果表明:制备直径为400~600 μm、壁厚为5~15 μm的HGM,原子分数为5%是一个较合适的掺硅量,成功将微球直径和壁厚的收缩量控制在38%左右;玻璃化后样品中C含量明显降低,主要以C—Si键合形式存在,而Si含量相对增加,主要以Si—O键合形式存在;预充1.23×106 Pa氘气的微球,96 h后球内剩余气压依然高达72.95%.
化学气相沉积-氧化烧结法 空心玻璃微球 掺硅浓度 惯性约束聚变 chemical vapor deposition-depolymerizable mandrel hollow glass microsphere silicon concentration inertial confinement fusion 
强激光与粒子束
2015, 27(6): 062008
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
为实现惯性约束聚变靶用空心玻璃微球的均匀掺杂,采用溶胶-凝胶技术结合炉内成球法,以钛酸四丁酯为掺杂剂,对钛掺杂玻璃溶胶-钛掺杂玻璃凝胶-钛掺杂干凝胶粒子-钛掺杂空心玻璃微球(Ti-HGM)这一掺钛空心玻璃微球的制备方法进行了探索。实验结果表明: 掺钛效应使空心玻璃微球壁厚均匀性、同心度有所降低,但对壁厚、直径控制基本无影响; Ti与Si原子分数比为2.23%的Ti-HGM掺杂基本均匀,近70%微球的保气半寿命在一个月以上。
空心玻璃微球 钛掺杂 溶胶-凝胶法 惯性约束聚变 hollow glass microsphere titanium-doped sol-gel method inertial confinement fusion 
强激光与粒子束
2013, 25(12): 3265
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 四川大学 化工学院, 成都 610065
为实现对惯性约束聚变(ICF)靶用空心玻璃微球(HGM)质量及性能的有效调控, 研究了精炼温度对HGM批次产品中A级HGM百分数的影响, 实验测试了不同精炼温度条件下HGM批次的平均直径和壁厚、抗张强度、对氘气的保气性能、表面粗糙度及其随时间的变化。测试结果表明:升高精炼温度并不是总有利于提高HGM的质量和性能;当精炼温度低于1600 ℃时, 满足ICF物理实验参数要求的HGM百分数随着精炼温度的增高而增加, 但是, 当精炼温度高于1600 ℃时, HGM的合格率则随着精炼温度的增高而显著下降;随着精炼温度的升高, HGM的抗拉强度快速提高, 表面粗糙度快速下降;HGM在室温下对氘气的阻气能力快速下降, 且在大气中的潮解速率和程度显著降低。
空心玻璃微球 干凝胶法 精炼温度 惯性约束聚变 靶制备 hollow glass microsphere dried gel method refining temperature inertial confinement fusion target fabrication 
强激光与粒子束
2012, 24(11): 2607
作者单位
摘要
1 中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
2 四川大学 化学工程学院, 成都 610065
为实现对干凝胶法空心玻璃微球(HGM)渗透性能的有效调控,研究了初始玻璃配方、载气成分、精炼温度、精炼区长度、HGM壁厚对HGM渗透性能的影响。结果表明:当精炼温度低于1400 ℃时,初始玻璃配方对HGM渗透性能有显著影响。但是,随着精炼温度的升高和精炼区长度的延长,液态玻璃中碱金属氧化物的挥发比例逐渐增大,由不同初始玻璃配方制备的HGM对氘气的渗透性能逐渐趋近于相同。随着载气中氦气体积分数的降低或HGM壁厚的增大,室温下HGM对氘气的渗透系数逐渐减小。
空心玻璃微球 渗透性能 干凝胶法 惯性约束聚变 hollow glass microsphere permeability dried-gel method inertial confinement fusion 
强激光与粒子束
2012, 24(10): 2365
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
为实现干凝胶法制备惯性约束聚变靶用空心玻璃微球(HGM)炉内成球工艺过程的有效控制, 从数值模拟和工艺实验两个方面研究了干凝胶粒子直径、比热容、发泡剂质量分数和辐射吸收系数对干凝胶粒子炉内成球过程及最终HGM性能参数的影响。结果表明, 随着干凝胶粒子直径和/或比热容的增大, 干凝胶粒子在吸热封装阶段的升温速率显著降低, 在炉内成球过程各工艺阶段的停留时间快速下降, 尤其是在精炼阶段的停留时间急剧缩短。降低干凝胶粒子的比热容和/或提高干凝胶粒子的发泡剂质量分数, HGM的直径和壁厚均匀性增大, 高质量空心球的比例也相应提高。干凝胶粒子的辐射吸收系数变化对炉内成球过程几乎没有影响。
空心玻璃微球 干凝胶法 凝胶粒子物性 靶制备 hollow glass microsphere dried gel method gel particle property inertial confinement fusion target fabrication 
强激光与粒子束
2010, 22(10): 2303
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心, 四川 绵阳 621900
为实现惯性约束聚变靶用空心玻璃微球的干凝胶法高效制备, 从数值模拟和工艺实验两个方面研究了载气组份对干凝胶粒子炉内成球过程及最终空心玻璃微球性能的影响。结果表明:载气组份显著影响粒子/微球与载气之间的热量和质量传递过程, 但载气组份对粒子/微球在炉内的下落速度影响很小;提高载气中氦气的体积分数可以显著提高干凝胶粒子在吸热阶段的升温速率, 更为迅速有效地完成封装过程, 这不仅使得干凝胶粒子发泡成为空心球的比例增大, 而且还有利于制备得到大纵横比的空心玻璃微球;但是, 在载气中保持适当体积分数的氩气, 有利于提高玻璃微球的表面质量和成品率。当载气中氦气的体积分数在50%~80%时, 干凝胶粒子的成球率较高, 空心玻璃微球的球形度、同心度和表面粗糙度能满足制靶要求。
干凝胶法 空心玻璃微球 惯性约束聚变 靶制备 sol-gel technology hollow glass microsphere inertial confinement fusion target fabrication 
强激光与粒子束
2010, 22(7): 1543
作者单位
摘要
中国工程物理研究院 激光聚变研究中心,四川 绵阳 621900
以研究氚衰变β电子对玻璃微球保气性能为目标,利用XPS在线测量技术研究了电子束照射下碱式硼硅酸盐玻璃中K+离子的迁移以及由此引发的空心玻璃微球保气性能的下降。研究表明:在阈值剂量以上,随着玻璃组分中K+含量的增加,由于K+离子迁移导致的阻气特性的下降效应越明显;对于一定组成的玻璃微球,电子照射剂量越大,通道网络的形成越容易,玻璃微球的保气性能下降越迅速。
电子束 空心玻璃微球 迁移 阻气性能 electron-beam hollow glass microsphere migration gas-barrier property 
强激光与粒子束
2009, 21(10): 1489

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