發散冷卻高溫結構材料,將氣態或液態的冷卻介質通過傳統金屬製造的多孔材料。在材料表面形成一層連續、穩定和隔熱良好的氣體附面層,將材料與熱流隔開,產生十分良好的冷卻效果,使材料能在很高的環境溫度下工作。在航空和航天發動機設計與製造技術中,對熱端零部件,發散冷卻比對流冷卻、氣膜冷卻具有更好的冷卻效果(達600℃以上)。發散冷卻材料已成功地用作航天用液氫–液氧發動機噴注器面板。
基本介紹
- 中文名:發散冷卻高溫結構材料
- 所屬學科:材料學
發散冷卻高溫結構材料,將氣態或液態的冷卻介質通過傳統金屬製造的多孔材料。在材料表面形成一層連續、穩定和隔熱良好的氣體附面層,將材料與熱流隔開,產生十分良好的冷卻效果,使材料能在很高的環境溫度下工作。在航空和航天發動機設計與製造技術中,對熱端零部件,發散冷卻比對流冷卻、氣膜冷卻具有更好的冷卻效果(達600℃以上)。發散冷卻材料已成功地用作航天用液氫–液氧發動機噴注器面板。
發散冷卻高溫結構材料,將氣態或液態的冷卻介質通過傳統金屬製造的多孔材料。在材料表面形成一層連續、穩定和隔熱良好的氣體附面層,將材料與熱流隔開,產生十分良好的冷卻效果,使材料能在很高的環境溫度下工作。在航空和航天發動機設計...
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