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公开(公告)号:CN119194174A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411316304.9
申请日:2024-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米增强体辅助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。为了解决铝基复合材料中石墨烯分散效果差、基体强度与石墨烯强度不匹配的问题。本发明引入纳米颗粒,在球磨过程中破碎、减薄和分散石墨烯达到了远超常规毫米级球磨球的效果,辅助石墨烯在基体中的分散;并且通过将纳米增强体引入基体晶粒内部,在基体中发挥弥散强化作用,增强了基体的强度,基体强度与石墨烯强度匹配,在载荷传递中发挥更好的效果。本发明实现了零维和二维、可变性和刚性增强体的配合,获得了协同增效的效果,并且制备工艺简便、参数可控、成本较低、性能优异,对比目前的石墨烯/铝制备工艺实现了突破。
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公开(公告)号:CN118222866B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410327619.7
申请日:2024-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/04 , B22F1/145 , B22F1/16 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F3/18 , B22F3/105 , B22F3/20 , C22C21/00 , C22C25/00 , C22C30/00 , C22C30/02 , C22C30/06
Abstract: 一种高强界面结合铍铝复合材料的制备方法,涉及一种铍铝复合材料的制备方法。为了解决现有的铍铝复合材料界面强度低和复合材料的致密低的问题。方法:将铍金属粉敏化,然后与液态硅基前驱体混合并进行短时高能球磨获得界面改性层包覆铍颗粒前驱体,再与铝金属粉进行分散、冷压、烧结获得界面改性铍‑铝复合材料铸锭,最后进行变形处理和去应力退火处理。6、本发明制备的高强界面结合铍铝复合材料的综合性能优异,界面结合强度超过900MPa,弯曲强度大于325MPa,屈服强度超过470MPa,抗拉强度超过575MPa,延伸率超过6.6%;制备工艺简单,重复性强,易于大规模生产应用。
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公开(公告)号:CN114799475B
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202210390850.1
申请日:2022-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种商用非活性钎料低温直接钎焊非金属与金属的方法,它属于焊接技术领域。它解决了现有非金属与金属钎焊低温活性钎料的制备困难,非金属表面金属化又存在不环保及工艺复杂的问题。方法:一、待焊非金属材料预处理;二、待焊金属和钎料预处理;三、处理后的待焊非金属材料、钎料和待焊金属加热后进行超声波焊接,随炉冷却后即完成。本发明利用商用非活性Sn基钎料钎焊非金属材料,避免活性钎料复杂且不成熟的钎料制备工艺;避免了活性元素和钎料基体过度反应;实现了低温条件下钎料与非金属材料直接连接;本发明工艺简单,不用钎剂,复合绿色环保理念,且钎焊所需时间短,提高生产效率。本发明适用于商用非活性钎料低温直接钎焊非金属与金属。
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公开(公告)号:CN116445690B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310205174.0
申请日:2023-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高金属基体在长期温度波动环境下尺寸稳定性的热处理方法,涉及一种热处理方法。为了解决现有的金属材料尺寸稳定性差的问题,本发明提供一种能够释放金属材料内部残余内应力的同时稳定金属材料内部的位错、晶界等缺陷组织,获得在温度波动条件下也具有较高组织稳定性和应力稳定性的金属材料,以提高精密仪器结构材料用的金属材料在服役过程中的尺寸稳定性。本发明整个处理过程是在具有保护气体的炉体进行,因此可规避热处理过程中材料在高温段发生氧化变质等现象。
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公开(公告)号:CN114570926B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210253695.9
申请日:2022-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 粉末冶金板材的一体化包套方法,本发明涉及粉末冶金板材的一体化包套方法。本发明是要解决传统包套方法流程繁琐,结合强度低的问题。采用整体模具与分隔模具填装粉体,震实冷压,粉末冶金和机加工,得到一体化包套组件。可设计性强,工艺简单,节省包套材料和生产成本。本发明用于粉末冶金板材的包套工艺。
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公开(公告)号:CN114812276B
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202210542158.6
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抗多发弹的高约束仿生结构装甲及其制备方法,本发明涉及一种抗多发弹的高约束仿生结构装甲及其制备方法。本发明是要解决传统陶瓷‑背板装甲、传统阵列陶瓷结构装甲抗多发弹性能弱、材料利用率低等问题。它由六边形阵列陶瓷结构、高约束力约束层和吸能支撑层组成;所述六边形阵列陶瓷结构由若干个六边形陶瓷柱体按照六边形阵列而成,相邻六边形陶瓷柱体等距间隔;引入六边形阵列陶瓷结构作为表层磨蚀弹体,通过压力浸渗方式使金属与陶瓷间润湿形成高约束界面,吸能支撑层为高分子纤维层与钢背板组合而成。本发明能够在提升装甲抗弹、抗多发弹性能的同时,降低了装甲成本。
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公开(公告)号:CN116408434B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310386765.2
申请日:2023-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D23/06 , B22D23/04 , B22D19/14 , B22D18/06 , B22F1/18 , C23C14/35 , C23C14/18 , C23C14/22 , B22D27/04
Abstract: 一种大尺寸异形结构金刚石/铝复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。为了解决金刚石/铝复合材料界面结合差,大尺寸复杂形状金刚石/铝复合材料表面精度低、热性能均匀性差的问题。本发明在金刚石颗粒表面镀覆金属镀层并进行高温处理,改善金刚石与铝的界面,提高了复合材料热性能的均匀性。通过设计模具,实现了大尺寸复杂形状金刚石/铝复合材料的近净成形制备,所制备的复合材料构件的外表面采用较小粒径的金刚石粉,内部采用粒径较大的金刚石粉,保证了所得金刚石/铝复合材料的表面精度,所有表面的粗糙度均小于5μm,成形尺寸精度误差≤0.1mm,同时使得制备的材料具有高导热性能,热导率可达650~800W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN116949313A
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310958860.5
申请日:2023-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种宽温区近零膨胀多相反钙钛矿锰氮化合物/铝复合材料及其制备方法,涉及一种铝基复合材料及其制备方法。为了解决现有的反钙钛矿锰氮化合物/铝复合材料的近零膨胀温度区间较窄的问题,宽温区近零膨胀多相反钙钛矿锰氮化合物/铝复合材料由多相反钙钛矿锰氮化合物增强体和基体金属复合而成;制备:按照反钙钛矿锰氮化合物增强体的分子式分别称取原料,并烧结得到多种反钙钛矿锰氮化合物,预压、预热后进行加压浸渗得到多相反钙钛矿锰氮化合物/铝复合材料。制备得到的多相反钙钛矿锰氮化合物/铝复合材料在温度区间为‑5~60℃内平均热膨胀系数仅为0.40×10‑6℃‑1,弯曲强度达211MPa,热导率可达46W/(m·K)。
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公开(公告)号:CN116539650A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310290753.X
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/2251 , G01N23/2202
Abstract: 一种用于材料腐蚀形貌准原位表征的方法,涉及一种用于材料腐蚀形貌表征的方法。为了解决现有的材料腐蚀形貌原位表征方法存在试验条件苛刻且腐蚀环境受限等问题。方法:待腐蚀样品预处理、待腐蚀样品位置标记、在腐蚀之前将已经做位置标记的样品进行微观形貌表征、对样品进行腐蚀、将步骤四腐蚀后的样品进行清洗再次进行微观形貌表征形貌的动态观测。本发明用维氏硬度计的菱形压痕作为标记位置,材料在腐蚀性气氛中腐蚀多个时间段,可实现对材料某一区域的腐蚀形貌动态观测。该方法的腐蚀形貌表征效果近似于原位腐蚀表征,而所需实验条件简单且腐蚀气氛不受限制,需样品数量少,效率高。
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公开(公告)号:CN116516197A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310290737.0
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , B22F3/105 , B22F3/10 , B22F1/18 , B22F3/093 , B22F3/26 , C22C26/00 , C01B32/28 , H01L23/373
Abstract: 一种高热导率金刚石/金属复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。为了解决现有金刚石/金属复合材料的热导率较差的问题。方法:在金刚石颗粒表面制备金属镀层,金刚石颗粒包括两种粒径,将两种粒径的金刚石颗粒交替分层填装至预制体模具中并振实得到预制体并进行高温短时烧结处理,使表面金属镀层与金刚石反应形成碳化物,金刚石颗粒之间形成三维连接结构,进行气压浸渗。本发明从形成金刚石三维连接结构、提高复合材料致密度、保护桥接镀层多个角度出发,实现高热导率金刚石/金属复合材料的制备。
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