化工仪器网首页>资讯中心>项目成果>正文

深地钻探“卡脖子”难题迎刃而解 多元金属陶瓷复合材料成功研发!

2025年12月03日 12:00:23 来源:化工仪器网 作者:羊舌木 点击量:5099

我国“深地川科1井”钻探深度突破10000米的背后,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研发的多元金属陶瓷复合材料功不可没。

  近日,我国“深地川科1井”钻探深度突破10000米,标志着人类首次用钻头触及5.4亿年前的“震旦系地层”。这一里程碑成果背后,中国科学院宁波材料技术与工程研究所研发的多元金属陶瓷复合材料功不可没。
 
  多元金属陶瓷复合材料——这种创新材料通过纳米级金属相与陶瓷相的梯度复合设计,采用"三维网络互穿"结构,将钴、钨等金属相与碳化钛、氮化硅等陶瓷相结合,借助溶胶-凝胶法与放电等离子烧结技术实现原子级界面结合。
 
  经相关机构检测,其抗弯强度达到2200MPa,耐磨性较传统材料提升30%,在1000℃高温下仍能保持85%的室温强度,较镍基合金性能提升25%。并且在7500米至10000米井深段的极端环境(温度超200℃、压力超150MPa、强腐蚀)中,该材料使钻具轴承摩擦系数降低40%,使用寿命延长2倍以上,万向轴抗疲劳性能提升30%,有效破解了传统材料易出现的表面剥落、裂纹扩展等问题。
 
  并且在"深地川科1井"工程实践中,该材料助力钻探深度突破9800米,钻具关键部件的失效周期从300小时延长至800小时以上,钻井效率提升15%,为我国向万米钻探深度发起冲击提供了核心支撑。
 
  目前,科研团队构建了涵盖材料配方、制备工艺到表面强化技术的完整专利体系,累计申请发明专利56项,制定行业标准3项,带动国内12家材料企业和8家装备制造企业协同创新,培育出3家国家级专精特新企业,形成年产值超20亿元的深地钻探材料产业链。
 
  展望未来,科研团队正推进材料性能向更高温(1200℃)、更耐腐蚀(抗硫化氢腐蚀)方向升级,并探索其在海洋深水钻探、核废料处置等领域的应用。国家“深地材料创新工程”计划到2030年实现深地钻探材料100%自主化,推动我国从“钻探大国”迈向“钻探强国”,为全球深地资源开发提供“中国方案”。
 
  该材料通过创新设计与工艺突破,不仅实现了深地钻探关键材料的国产化替代,提供了核心支撑,更推动我国在超深井钻探领域从“跟跑”迈向“领跑”,为能源安全与科技自立自强注入强劲动能。
 
  资料参考来源:宁波材料技术与工程研究所
关键词

相关阅读 Related Reading

查看更多+
  • 一批重要国家标准发布 涉及光伏、水能、核能等

    涉及新兴领域等方面,市场监管总局批准发布一批重要国家标准。
    2026-05-14 14:21:03
  • 四部门联合印发行动方案 推动人工智能与能源双向赋能

    国家发展改革委等四部门近日印发《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》,围绕保障算力能源供给、推动绿色低碳转型、促进算电协同、...
    2026-05-12 15:21:17
  • “三位一体” 西安打包规划储能电站、综合能源服务站和大功率充电设施

    近日,西安市就能源规划工作发布《西安市储能电站、综合能源服务站和大功率充电设施布局规划蓝皮书(2026—2030年)》,计划将储能...
    2026-04-22 17:29:12
  • 中国科学院光电技术研究所线性促动器中标结果公告

    项目名称:中国科学院光电技术研究所线性促动器采购项目,项目编号:0729-264OIT170002,招标范围:第1包:线性促动器,...
    2026-04-22 11:23:22
  • 新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动实施

    近日,财政部和交通运输部共同发布《关于支持新一轮国家综合货运枢纽补链强链提升行动的通知》。
    2026-04-21 14:52:08
  • 国产玻璃基板突破国际垄断!彩虹股份在美337调查初裁获胜

    美国国际贸易委员会(ITC)公布337-TA-1441案件初裁结果,认定彩虹显示器件股份有限公司(彩虹股份)自主研发的“616“料...
    2026-04-10 14:03:02

版权与免责声明

  • 凡本网注明“来源:化工仪器网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-化工仪器网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:化工仪器网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
  • 本网转载并注明自其他来源(非化工仪器网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。
  • 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
材料可靠性评估中的关键分析技术与深度应用线上会议
关闭