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3Dは3 MWまで力の熱交換器のための製陶術を印刷した

September 19, 2022

集中された太陽エネルギー(CSP)は他の回復可能なエネルギー源と熱エネルギー貯蔵(TES)およびエネルギーを請求あり次第急派するのに慣習的な熱機関の使用によって区別される。但し、(LCOE)競争のlevelizedエネルギーの価格を達成するために、CSPのシステム費用は減らなければならない。

 

Schwarz-D TPMSの表面に優秀な熱伝達の特性があることを熱交換器が示したので複数の三重の周期的な最低の表面(TPMS)および周期的な節の表面の最近の調査。グループIV-VIの遷移金属の炭化物、ホウ化物および合成物は共通の超高度の温度陶磁器の(UHTC)材料である。付加的な製造業の導入前に、TPMS装置は製造しにくかった。

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陶磁器TPMSの構造を製造する前の方法と比較されて、付着力のジェット機の付加的な製造業は製陶術を形作る有望で、拡張可能な方法として成長している。付着力のジェット機の印刷が反応浸潤を伴ってUHTCの熱交換器の版を製造するのに使用されていたが高い比重に焼結するUHTC TPMSの構造を製造するのに使用されていなかった。鋳造物の間の低い未加工密度が問題常にではないことよい均等性を達成することがより重要であることを焼結のnanomaterialsから提案する教訓。

 

この調査では、著者は空の候補者を焼結させ、印刷することによってUHTC-TPMSの構造の付着力のスプレーの付加的な製造業の可能性を示した。またTPMSの部分である少なくとも92%の理論的な比重の部品は作成された。

ターゲット密度は中間物からの複雑なほぼ網の形態を完全な密度に焼結させ、HIP焼結の技術を使用してガスの浸透を抑制して必要である焼結の最終段階への転移を表す。デモンストレーションTPMSの部品の目的はテスト標本から得られた印刷し、焼結変数が熱交換器の設計のために使用される複雑な幾何学に適当だったかどうか見ることだった。

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チームは9つのcm 3立方TPMSの部分を印刷し、それらを歪めるか、または壊さないで焼結させた。設計地勢学、材料および製作の前進はCSPの熱交換器の溶解した塩化物の塩の最高にクラスの性能を実現するために示される。

 

研究者はつなぎのジェット機の付加的な製造業および焼結の組合せの使用をZrB2 MoSi2ベースのUHTC-TPMSの細胞を造る論議する。よい処理特徴および質のためにこの適用のための最もよいUHTC材料が定めることができるまでUHTC-TPMSの熱交換器の可能性を示すために、ZrB2-MoSi2は無効な候補者として計画的に選ばれた。

 

UHTC-TPMSの構造を印刷し、焼結させるのに付着力のスプレーの付加的な製造業が使用することができることが示されていた。スペース制限作戦が必要だったことが効果的にゆがみを限ることを、分られた。それはおよそ2-3のmのd50、慣習的なUHTCの処理で使用された同じサイズの慣習的な粉の原料を使用ことはできた。これらの材料は熱交換器の液体は壁を通ること、2つの地域を分けることおよび熱地殻均衡圧力を可能にすることを防いで十分である92-98%の理論的な比重により高い密度が要求されるとき焼結する。