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公开(公告)号:CN111992705B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010866393.X
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F1/00 , C22C1/10 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C21/02 , C22C21/06 , C22C21/08 , C22C21/10 , C22C21/12 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C21/18 , C01B32/194 , B82Y30/00
Abstract: 一种石墨烯‑铝混合粉的制备方法,涉及一种石墨烯‑铝混合粉的制备方法。目的是解决制备石墨烯‑铝混合粉的方法存在石墨烯分散不均匀、石墨烯损伤严重的问题。方法:将石墨烯加入氨水溶液中超声下搅拌得到预处理的石墨烯溶液,将铝金属粉末加入氯化锡溶液中超声下搅拌得到预处理的铝金属粉末溶液,将石墨烯溶液和预处理的铝金属粉末溶液进行混合,得到石墨烯‑铝分散液,最后过滤和干燥。本发明敏化处理能够促进石墨烯与铝金属粉末的界面吸附,提升石墨烯与铝金属粉末的结合;对石墨烯无损伤,制备的石墨烯‑铝混合粉成分可精确控制,生产方便,成本较低。本发明适用于制备石墨烯‑铝混合粉。
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公开(公告)号:CN112981163B
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110160248.4
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高表面精度高可靠性金刚石增强金属基复合材料的制备方法,涉及金属基复合材料的制备。目的是解决金刚石增强金属基复合材料表面精度低和可靠性差的问题。方法:粒径为5~20μm的金刚石粉平铺在模具底部,再平铺粒径为20~300μm的金刚石粉,最后平铺剩余的粒径为5~20μm的金刚石粉,振实冷压得到金刚石坯体,进行放电等离子烧结,进行压力浸渗。本发明所制备的复合材料的具有高的表面精度、热导率和可靠性。利用放电等离子烧结将金刚石表面的涂层烧结在一起形成连续的三维连通网络状的导热通路,提升了所制备的复合材料的导热性能。本法适用于金刚石增强金属基复合材料的制备。
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公开(公告)号:CN111945029B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010867749.1
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用石墨烯增强铝基复合材料废料制备团簇型铝基复合材料的方法,涉及一种制备铝基复合材料的方法。目的是解决石墨烯增强铝基复合材料存在强度‑韧性倒置、以及石墨烯增强铝基复合材料难以回收再利用的问题。方法:石墨烯增强铝基复合材料废料破碎、清洗、烘干和退火,球磨后球化,将球化复合材料粉末压制成预制体并加入铝金属液体进行压力浸渗,最后进行热挤压和热处理。本发明利用石墨烯增强铝基复合材料废料制备团簇型铝基复合材料,制备的复合材料致密度更高,塑性和韧性提高,降低了压力浸渗的工艺难度,提高了成品率。本发明适用于制备石墨烯增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN113373338A
公开(公告)日:2021-09-10
申请号:CN202110660294.0
申请日:2021-06-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高导热性能的石墨烯增强铜基复合材料的制备方法,它涉及一种高导热性能的石墨烯增强铜基复合材料的制备方法。本发明是要解决目前石墨烯增强铜基复合材料在混合分散过程中,易产生石墨烯缺陷而导致的复合材料导热性能降低的问题。方法:一、称取质量分数为0.1%~5%多层石墨烯纳米片和95%~99.9%粒径尺寸1‑15μm的铜金属粉末;二、将铜金属粉末、石墨烯、引入碳源等混合球磨;三、等离子烧结碳源分解修复石墨烯制备石墨烯增强铜基复合材料;四、在一定变形温度、变形速率及变形量条件下对上述制得的石墨烯铜基复合材料塑性变形。本发明用于高散热需求的电子封装领域。
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公开(公告)号:CN110883496B
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN201911183020.6
申请日:2019-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23P9/04 , B23P25/00 , C22C49/14 , C22C101/14
Abstract: 基于三向约束变形的高体积分数SiC纳米线增强铝基复合材料致密化装置及方法,涉及一种SiC纳米线/Al复合材料致密化装置及方法。目的是解决高SiCnw含量的SiC纳米线增强铝基复合材料热挤压后易开裂和高温挤压后存在不良反应的问题。装置由模具、模具底板、上压头、下压头和约束体构成。约束体具有圆柱形空腔。方法:组装装置并将铝基复合材料置于圆柱形空腔内,预热后施加压力。本发明方法及模具进行致密化处理时复合材料处于三向压应力下,致密化的同时避免铝基复合材料的开裂。铝基复合材料强度、致密度和延伸率提高。本发明适用于铝基复合材料的致密化。
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公开(公告)号:CN112981164A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110160249.9
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高可靠性高导热金刚石增强金属基复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。目的是解决现有金刚石增强金属基复合材料导热率低和可靠性下降的问题。方法:将具有涂层冷压得到金刚石坯体,在真空或惰性气氛保护下进行放电等离子烧结得到金刚石预制体,将金刚石预制体带模具置于压力机台面上,将熔融态的金属基体倒入模具内金刚石预制体的上面,进行压力浸渗。本发明利用放电等离子烧结将金刚石表面的涂层烧结形成连续导热通路,提升材料的导热性能。涂层易与金刚石发生反应生成碳化物的金属且稳定,提升了所制备的复合材料的可靠性。本发明适用于制备金刚石增强金属基复合材料。
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公开(公告)号:CN112974798A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110160240.8
申请日:2021-02-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F1/02
Abstract: 一种铍粉无尘化处理的方法,涉及一种铍粉无尘化处理的方法。目的是解决铍粉在储存、运输或使用过程中易发生粉尘飞扬的问题。铍粉无尘化处理的方法:取密封包装的铍粉和惰性液体,将铍粉和惰性液体混合均匀,得到混合物;所得混合物静置处理,即完成。本发明为低成本的铍粉无毒化处理的方法,铍粉通过低沸点惰性液体包覆液封后,避免铍粉在转移过程中粉尘飞扬带来的环境污染和健康隐患,简化防护过程的同时达到无尘化处理的效果;惰性液体在高于400℃时完全挥发且无残留,从而不影响铍材及铍的复合材料的性能;惰性液体能够有效防止铍粉氧化。本发明适用于铍粉无尘化处理。
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公开(公告)号:CN106966753B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201710221767.0
申请日:2017-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种C/Al‑Si‑X防烧蚀复合材料的制备方法,本发明涉及高温耐烧蚀复合材料制备技术领域。本发明要解决防热材料制备过程中,使用难熔金属改性时,熔炼温度过高的技术难度,并克服产生的界面反应和C/C基体损伤的技术问题。方法:一、称取原料;二、制备碳材料‑X先驱体复合体;三、裂解;四、还原;五、制得预制体;六、处理浸渗剂;七、施压,将浸渗剂填充到预制体孔隙中。本发明工艺周期短,所需基体价格低廉,克服了难熔金属熔炼温度过高产生的界面反应和C/C基体损伤的缺点。本发明用于制备防烧蚀复合材料。
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公开(公告)号:CN112159909A
公开(公告)日:2021-01-01
申请号:CN202011064736.7
申请日:2020-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种通过高温热处理提高BN纳米片增强铝基复合材料力学性能的方法,涉及一种铝基复合材料的高温热处理方法。本发明为了解决目前BN纳米片/铝基复合材料的界面结合较差的问题,进一步提高复合材料的力学性能。BN纳米片/铝基复合材料按照质量分数为0.1%‑10%和90%‑99.9%含铝粉末制成。热处理方法:一、称取BN纳米片和含铝粉末,BN纳米片的质量分数为0.1‑10.0wt.%;二、利用两步球磨对其进行混粉;三、利用SPS对其进行成型;四、将复合材料进行高温热处理,然后对其力学性能进行了测试,测试结果显示复合材料的力学较高温热处理前有明显提高。本发明适用于铝基复合材料领域。
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公开(公告)号:CN109128134B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810960848.7
申请日:2018-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种硅油修复石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯增强铝基复合材料的制备方法。目的是解决石墨烯增强铝基复合材料过程中石墨烯的缺陷含量升高和石墨烯在金属基复合材料中的难以均匀分散的问题。称取石墨烯、铝金属粉末和硅油装入球磨罐中球磨并冷压得到硅油‑石墨烯/铝预制体,预制体保温得到硅油修复石墨烯/铝预制体,最后进行复合材料制备。本发明采用硅油助磨剂热分解产生活性Si原子形成更稳定的硅取代结构,使材料性能有提升。硅油包覆在铝金属粉末表面后使撞击中的剪切力更容易作用于铝金属粉末表面,从而利于铝金属粉末成片,有利于减少石墨烯在复合材料中的团聚。本发明适用于制备石墨烯增强铝基复合材料。
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