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公开(公告)号:CN103396125B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201310331011.3
申请日:2013-08-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B35/58 , C04B38/06 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种硼碳氮多孔陶瓷的制备方法,其以硼碳氮(BCN)有机先驱体为粘结剂,静电纺丝法制备的纳米聚丙烯腈纤维为骨架,制备成硼碳氮(BCN)有机先驱体-聚丙烯腈纳米纤维复合体。该复合体在气氛烧结炉中,以3oC/min升至1400oC并保温1.5h。炉内采用N2气氛保护,烧结制成。本发明制备的BCN多孔陶瓷孔隙均匀、工艺简单、成本低廉。具有优良的抗热震性、抗高温氧化性和高的比强度。适用于制作航天器耐高温部件、隔热部件。
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公开(公告)号:CN103360041B
公开(公告)日:2014-07-02
申请号:CN201310307820.0
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C03C10/12
Abstract: 本发明涉及一种碳/二硅酸锂复合陶瓷材料及其制备方法,其以SiO2、Li2O、P2O5、ZnO、CaO、K2O和碳粉为原料,各组份的质量百分比为:SiO267.6~73.6%、Li2O16.9~18.7%、P2O52.3~5.3%、ZnO0.8~3.1%、CaO1.1~2.3%、K2O1.8~5.3%、碳粉0.2~0.9%;在1400oC-1500oC对上述氧化物组成的玻璃混合料进行晶化热处理,制成基础玻璃体,与碳粉混合球磨后通过热压烧结,高温脱模并随炉冷却,得到碳/二硅酸锂复合陶瓷材料。该材料具有较好的机械性能,强度较高,化学稳定性好,其不同于其他二硅酸锂复合材料的地方在于它的耐磨损性能和自润滑性能较好,适于作为金刚石刀片和金刚石砂轮的修整材料使用。
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公开(公告)号:CN103774343A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410068387.4
申请日:2014-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种纳米腈纶无纺布的制备方法,将聚丙烯腈(PAN)颗粒溶于N-N二甲基甲酰胺(DMF)中,配成质量百分数为12-16%的聚丙烯腈溶液,进而将配好的聚丙烯腈溶液注入到多喷头静电纺丝设备中,调整电压值18kV-28kV,在电场作用下拉成纳米级聚丙烯腈纤维,并缠绕在旋转的金属接收筒上,得到分布均匀的厚度为3-5mm的纳米腈纶无纺布。本发明所制得的纳米腈纶无纺布,比表面积大,有着较强的吸附能力。可吸附去除室内甲醛,吸附充分,去除效率高。能够满足室内对甲醛等有害气体的去除要求。
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公开(公告)号:CN103774144A
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201410074194.X
申请日:2014-03-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C23C28/00
Abstract: 本发明涉及一种金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法,其以网孔尺寸为10-50目,丝径为0.1-0.5mm的不锈钢丝网为基网,基网上经热浸镀铝和微弧氧化涂覆有厚度为20-25μm的氧化铝陶瓷涂层。用于在真空烧结过程中分隔两层金属纤维毡。本发明结构合理,制备工艺简单,低成本,隔离网上原位Al2O3陶瓷涂层结合力高,使用寿命长,是一种理想的金属纤维烧结毡隔离网及其制备方法。该工艺制备效率高,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN103101258A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310035501.9
申请日:2013-01-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B32B18/00 , C04B35/56 , C04B35/52 , C04B35/58 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及一种SiOC/C层状复合陶瓷及其制备方法,其以纸张、含氢硅油、乙二胺为原料,各组分重量百分比为:含氢硅油25~38%,乙二胺29%~41%,纸张30~40%,纸张叠层在含氢硅油和乙二胺反应形成的Si-O-N-C有机聚合物中反复浸渍,得到Si-O-N-C/纸张层状复合预制体;层状复合预制体经烧结得到致密的SiOC/C层状复合陶瓷。本发明制备方法简单,容易操作,陶瓷产出率高,得到的陶瓷材料的热稳定性能好。本发明制备的SiOC/C层状复合陶瓷材料可广泛应用在机械、航空航天、能源和军事等高温材料领域。
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公开(公告)号:CN112811916A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011574868.4
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东理工大学 , 烟台鲁航炭材料科技有限公司
IPC: C04B35/645 , C04B35/83 , C04B35/622 , F27B9/04 , F27B9/06 , F27B9/16 , F27B9/40 , F27B9/36
Abstract: 本发明涉及一种用于碳基复合材料热等静压装置,包括转筒室、铁磁性感应包覆金属套、环形交变感应线圈、控制器、离心动力组件和传感器系统单元,所述铁磁性感应包覆金属套置于所述转筒室的内部,所述环形交变感应线圈绕于所述转筒室的外侧,所述离心动力组件带动所述转筒室转动,所述离心动力组件包括驱动电机,所述驱动电机的电机轴从所述转筒室的下端穿入所述转筒室的内部,所述控制器与所述的转筒室通过总线连接,所述控制器与所述的传感器系统单元通过无线关联。所述的热等静压装置采用感应加热和离心加载的方式进行碳基复合材料的烧结和致密化,设备结构简单,无需高温高压密封容器,使用更加安全,设备制造成本和使用维护成本更低。
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公开(公告)号:CN110778415A
公开(公告)日:2020-02-11
申请号:CN201911039526.X
申请日:2019-10-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 一种航空发动机,涉及重型载荷无人机发动机领域,设有外壳体,外壳体的内壁上设有环形燃烧槽,外壳体内设有喷出口调节筒,喷出口调节筒与环形燃烧槽围成环形燃烧腔,喷出口调节筒内设有加速喷射管,加速喷射管前端部与喷出口调节筒前端部内壁固定连接;外壳体上设有与加速喷射管前端相对的喷出口挡环,环形燃烧槽前端内壁和喷出口挡环后侧壁上设有弧形导流壁,加速喷射管前端位于弧形导流壁后侧内,二者间设有环形喷出口,外壳体上设有空气吸入口,外壳体上设有燃料入口、气体入口和点火口;喷出口调节筒后部螺纹连接有定位法兰,定位法兰经螺栓与外壳体相连。本发明具有结构简单、燃烧效率高、重量轻、维护成本低等优点。
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公开(公告)号:CN107910500A
公开(公告)日:2018-04-13
申请号:CN201711215515.3
申请日:2017-11-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M4/1391
CPC classification number: H01M4/1391
Abstract: 本发明属于锂离子电池技术领域,具体涉及一种锂离子电池正极极片的表面预处理剂及预处理方法。本发明所述预处理剂由1,4-二氧六环和1,3-二氧戊环作为溶剂、锂盐作为溶质组成;所述预处理方法为在手套箱中将正极片在预处理剂中浸泡,取出后自然晾干,即完成预处理。本发明的预处理剂可通过反应除去镍钴锰三元电极材料表面残留的LiOH、Li2CO3等碱性物质及其他杂质,避免其与电解液反应产生胀气等安全问题;同时电极在预处理过程中表面会生成一层SEI膜,避免了装配电池以后电解液的消耗,稳定了电极片的性质。本方法可有效提高电极的电化学性能,是一种新型的表面预处理剂及预处理方法。
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公开(公告)号:CN107742720A
公开(公告)日:2018-02-27
申请号:CN201710964296.2
申请日:2017-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: H01M4/505 , H01M4/525 , H01M4/485 , H01M10/0525
CPC classification number: H01M4/505 , H01M4/485 , H01M4/525 , H01M10/0525
Abstract: 本发明属于锂离子电池材料制备技术领域,具体涉及一种锂离子电池镍、钴、锰三元正极材料前驱体的制备方法。本发明把镍、钴、锰三种金属离子在不同反应釜中分别沉淀,但是反应时间很短,并不让其沉淀颗粒长大,形成Ni(OH)2、Co(OH)2、Mn(OH)2或NiCO3、CoCO3、MnCO3微沉淀颗粒,然后再把这些微沉淀颗粒混合在一起充分反应形成三元前驱体颗粒。本发明分别控制一次沉淀颗粒和二次沉淀颗粒的生长环境,使前驱体颗粒的结晶过程更为优化。通过与传统共沉淀法对比,发现本发明前驱体结晶度明显高于传统共沉淀法,由此前驱体合成的材料比传统共沉淀法合成的材料具有更优异的电化学性能。
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公开(公告)号:CN104847026B
公开(公告)日:2017-04-19
申请号:CN201510297460.X
申请日:2015-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: E04B1/80 , E04B1/94 , B32B27/12 , B32B27/40 , B32B19/08 , C08L75/06 , C08G18/66 , C08G18/42 , C08G18/50 , C08G18/32 , C08K7/24 , C08J9/14
Abstract: 本发明涉及一种玄武岩纤维布增强聚氨酯硬质泡沫复合保温板及其制备方法,其由玄武岩纤维布和聚氨酯硬质泡沫复合而成,所述聚氨酯硬质泡沫包含A、B两组份,所述B组份为异氰酸酯,所述A组份主要有阻燃聚酯多元醇、胺醚多元醇、硅油、甘油、三聚催化剂、发泡剂和改性可膨胀石墨组成。本发明玄武岩纤维布增强聚氨酯硬质泡沫复合保温板,其聚氨酯硬质泡沫保温板芯材的阻燃性能达B1级,采用具有A级防火的玄武岩纤维布与聚氨酯硬质泡沫芯材复合之后,抗压强度、抗弯折强度、拉伸强度以及尺寸稳定性均大幅提高。本发明适用于在建筑墙体、可拆卸板房、移动营房、岗亭建设等阻燃保温领域。
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