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公开(公告)号:CN103323520B
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201310209714.9
申请日:2013-05-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明涉及的是一种利用电化学噪声技术测量材料局部腐蚀的方法及噪声探头和制法。将噪声探头布置在距待测材料1mm的位置处,待测材料作为工作电极,待测材料和噪声探头通过导线与电化学工作站相连接;所述噪声探头包括与待测材料完全相同的芯柱和粉末涂料密封层,所述粉末涂料密封层包于芯柱外的除端部以外的其它部位。本发明的可测量材料在无极化的自然状态下局部腐蚀测试方法,是基于传统电化学噪声测试技术并结合扫描电化学显微镜测试原理,能够检测材料在自然状态下的局部腐蚀行为,不引入任何外加信号或极化,是一种能够实时在线、原位无损的反映材料局部腐蚀的电化学测试方法,能够保证测得的数据是材料在自然腐蚀状态工作下的真实结果。
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公开(公告)号:CN103921168B
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201410102597.0
申请日:2014-03-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: B23Q16/02
Abstract: 本发明提供的是一种游标式分度盘组件。由定位垫块、固定顶盖、摆杆、游标、孔盘插销、插销弹簧、插销手柄、固定螺钉、螺栓、定位螺栓、垫块弹簧和杆架组成,该组件安装在万能分度头上使用,有两种工作状态。不安装游标时,转动定位销钉使定位垫块固定摆杆于设定位置,此时用法与普通分度摇杆一样。安装游标时,先将游标装到杆架上,再把摆杆松开能自由转动,此时根据游标卡尺原理使分度盘与游标配合使用来进行分度,大大提高万能分度头的分度能力。本发明结构精巧、操作简单、性能稳定和经济实惠等优点,可以在不改变万能分度头的前提下大幅度提高分度能力。
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公开(公告)号:CN103901084B
公开(公告)日:2016-01-27
申请号:CN201410105354.2
申请日:2014-03-21
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N27/26
Abstract: 本发明提供的是一种高强钢氢损伤的表面吸附氢快速检测方法。采用电化学阻抗谱测试方法测量高强钢在酸性腐蚀介质中的低频端感抗弧;采用阻抗拟合等效电路对低频端感抗弧进行拟合,得到代表氢离子在金属表面的吸附能力的电感电阻的阻值大小;利用吸附氢电感电阻-渗氢量-氢损伤之间的关系,利用测得的电感电阻数值判断高强钢的氢损伤程度。本发明通过检测氢在高强钢表面的吸附能力,以此来评定氢原子向高强钢中的渗透行为,从而起到检测渗氢原子对高强钢力学性能损坏大小的作用。本发明是一种快速、无损、原位的评定材料氢损伤的检测技术,适用于工程应用。
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公开(公告)号:CN103196819B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310088162.0
申请日:2013-03-19
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明提供的是一种适用于测试材料腐蚀行为的深海环境模拟装置。包括高压釜、模拟深海环境的静水压力控制系统和模拟环境监测控制系统;模拟深海环境的静水压力控制系统包括氮气瓶、氧气瓶、水箱、补液箱和液压泵,水箱中存放人工海水,由水泵向补液箱中注入人工海水,氮气瓶、氧气瓶与补液箱相连,液压泵连接于补液箱与高压釜之间将达到溶解氧含量要求的人工海水注入高压釜中述模拟环境监测控制系统包括复合传感器、工作电极、参比电极、温度控制装置、单片机信号处理器和计算机。能够模拟材料在深海环境下腐蚀介质的静水压力、环境温度、溶解氧含量、pH值、流速和盐度等特征环境参数,用于材料在模拟深海环境中相关腐蚀电化学行为的测试工作。
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公开(公告)号:CN104213176A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410448507.3
申请日:2014-09-04
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C25D11/34
Abstract: 本发明提供的是一种在铜镍合金表面形成耐蚀电化学转化膜的方法。对经表面预处理的铜镍合金进行电化学处理后再进行后处理,所述电化学处理是以每升水含0.1-1.0mol/LNa2SO4和0.05-0.5mol/L NaHCO3为电解质溶液,以待处理铜镍合金为工作电极、铂电极作为对电极、Ag/AgCl电极作为参比电极,先进行递增电位周期扫描,再进行载波钝化。利用本发明的技术可以在合金服役之前进行电化学处理,形成一层耐蚀性薄膜,隔断铜镍合金基体与工作环境腐蚀介质的接触。该技术形成的转化膜具有耐蚀性良好,膜层厚度较大,均匀致密,与基体结合良好的特点。
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公开(公告)号:CN102382550B
公开(公告)日:2014-04-09
申请号:CN201110264479.6
申请日:2011-09-08
Applicant: 哈尔滨工程大学船舶装备科技有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/08
Abstract: 本发明提供的是一种具有腐蚀修复功能的无溶剂环氧防腐涂料及制备方法。包括甲、乙两种组分。甲组分按重量分数计的组成为:环氧树脂30~100、活性稀释剂0~30、修复性复合填料1~20、颜料1~10、填料20~50、消泡剂0.1~5、分散剂3~10、流平剂0.1~3;乙组分按重量分数计的组成为:胺类固化剂0.5~100、活性稀释剂0.5~20。本发明的具有腐蚀修复功能的无溶剂环氧防腐涂料可应用于输水管道、钢制及铝质船舶、桥梁、海上石油平台、码头设施、飞机蒙皮等设施及部位上,不但具有很强的防腐蚀性能和抗溶液渗透性能,还具有对划痕、刮伤等缺陷部位的修复作用,并能够在涂层使用过程中对出现防腐性能恶化的涂层及涂层下金属进行修复。
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公开(公告)号:CN103323520A
公开(公告)日:2013-09-25
申请号:CN201310209714.9
申请日:2013-05-31
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N27/82
Abstract: 本发明涉及的是一种利用电化学噪声技术测量材料局部腐蚀的方法及噪声探头和制法。将噪声探头布置在距待测材料1mm的位置处,待测材料作为工作电极,待测材料和噪声探头通过导线与电化学工作站相连接;所述噪声探头包括与待测材料完全相同的芯柱和粉末涂料密封层,所述粉末涂料密封层包于芯柱外的除端部以外的其它部位。本发明的可测量材料在无极化的自然状态下局部腐蚀测试方法,是基于传统电化学噪声测试技术并结合扫描电化学显微镜测试原理,能够检测材料在自然状态下的局部腐蚀行为,不引入任何外加信号或极化,是一种能够实时在线、原位无损的反映材料局部腐蚀的电化学测试方法,能够保证测得的数据是材料在自然腐蚀状态工作下的真实结果。
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公开(公告)号:CN102382550A
公开(公告)日:2012-03-21
申请号:CN201110264479.6
申请日:2011-09-08
Applicant: 哈尔滨工程大学海洋装备科技有限公司
IPC: C09D163/00 , C09D7/12 , C09D5/08
Abstract: 本发明提供的是一种具有腐蚀修复功能的无溶剂环氧防腐涂料及制备方法。包括甲、乙两种组分。甲组分按重量分数计的组成为:环氧树脂30~100、活性稀释剂0~30、修复性复合填料1~20、颜料1~10、填料20~50、消泡剂0.1~5、分散剂3~10、流平剂0.1~3;乙组分按重量分数计的组成为:胺类固化剂0.5~100、活性稀释剂0.5~20。本发明的具有腐蚀修复功能的无溶剂环氧防腐涂料可应用于输水管道、钢制及铝质船舶、桥梁、海上石油平台、码头设施、飞机蒙皮等设施及部位上,不但具有很强的防腐蚀性能和抗溶液渗透性能,还具有对划痕、刮伤等缺陷部位的修复作用,并能够在涂层使用过程中对出现防腐性能恶化的涂层及涂层下金属进行修复。
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公开(公告)号:CN101533124B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200910071521.5
申请日:2009-03-11
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G02B6/036 , C03B37/012
CPC classification number: C03B37/01222 , C03B2203/34
Abstract: 本发明提供的是一种平行阵列多芯光纤的制备方法。首先,将专门制备好的光纤芯插丝构件按一定长度分段截取,获得一组规格性能相同的光纤芯插丝;将一组光纤芯插丝紧密相邻并被夹持在两个高纯半柱形结构石英玻璃构件之间,组合在一起后插入高纯石英外套管内,构成平行阵列光纤芯光纤预制棒;所述的一组光纤芯的轴向与石英外套管轴向相同,且处于石英外套管端面直径位置上;将平行阵列光纤芯光纤预制棒一端用高温氢氧焰烧结封住,然后,将在光纤拉丝塔上拉制成平行阵列芯光纤;光纤拉丝过程中,在光纤预制棒的另一端、既非烧结端施加负压。其加工尺寸容易控制,加工工艺简便,因此整个光纤预制棒的制备所采用的工艺简便可靠,经济性好。
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公开(公告)号:CN101603173B
公开(公告)日:2011-03-16
申请号:CN200910071910.8
申请日:2009-04-29
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C22/07
Abstract: 本发明提供的是一种交变电场作用下镁合金的锡酸盐化学转化处理方法。将AZ91D镁合金置于由锡酸钠30~80g/L、氢氧化钠5~25g/L、乙酸钠10~25g/L、磷酸三钠50~80g/L组成的锡酸盐化学转化膜溶液中,在40~60℃条件下施加交变电场对AZ91D镁合金进行化学转化处理,所述的交变电场的电场参数为:交变电场的高电位为Eh=-300mV~1500mV、交变电场的低电位El=-900mV~-500mV、频率f=5Hz~30Hz、占空比k=5%~40%、时间t=30min~60min。本发明采用交变电场条件下进行化学转化处理,工艺操作简单,易于控制,成膜效果好,产品适应性强,生产速度快,成本低,非常适合工业化生产。
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