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公开(公告)号:CN105331334A
公开(公告)日:2016-02-17
申请号:CN201510679827.4
申请日:2015-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: C09K5/063
Abstract: 一种短切碳纤维/赤藓糖醇相变复合材料的制备方法,涉及一种相变复合材料的制备方法。本发明的目的是为了解决单一相变材料热导率较低的技术问题。方法为:一、增强体的选择:以短切碳纤维为原料;二、基体材料预处理:将赤藓糖醇固体粉末置于烧杯中,升温,同时进行搅拌,获得液态赤藓糖醇;三、两相混合:向液态赤藓糖醇中添加短切碳纤维,保温,搅拌,得到两相混合液;四、凝固成型:将两相混合液倒入模具中凝固,降温,即得到相变复合材料。本发明以赤藓糖醇作为相变材料,以短切碳纤维作为导热增强体,能够大幅提高相变材料的热导率,提高换热效率;相变复合材料具有高致密度,全部高于98%。本发明应用于相变复合材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN105081719A
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201510466848.8
申请日:2015-07-31
Applicant: 北京星航机电装备有限公司 , 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于视觉测量的航天器舱段自动装配系统及其装配方法,属于航天器装配领域。为了解决现有航天器大型舱段的对接和分离的稳定性与精度无法得到保证的问题。所述装配系统包括:移动靶标,标示主被动舱段位置和姿态;固定靶标,标示主动舱段在运动过程中位置和姿态;视觉测量相机,对移动靶标和固定靶标成像;控制器,根据成像,确定主被动舱段的位置和姿态,获得主被动舱段的位置偏差;伺服运动装置,控制主动舱段单运动,消除位置偏差。装配时采用视觉测量技术,通过移动靶标与固定靶标建立舱段对接端面的坐标系,并转舱段外表面;根据视觉的测量信息和对接的目标位置,采用误差反馈的闭环控制,完成装配。本发明用于航天器大型舱段的对接和分离。
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公开(公告)号:CN104893296A
公开(公告)日:2015-09-09
申请号:CN201510305742.X
申请日:2015-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高导热复合硅脂及其制备方法,它涉及一种高导热复合硅脂及其制备方法。本发明是要解决现有导热硅脂导热系数低的问题。一种高导热复合硅脂按质量分数由0.5%~5%石墨烯和95%~99.5%导热硅脂组成。方法:一、称料;二、石墨烯的前处理;三、高导热复合硅脂的制备。本发明制备的高导热复合硅脂的导热系数较原始硅脂提高了7%~60%。本发明制备的高导热复合硅脂在电脑CPU、太阳能板以及其它大功率电器元件的散热器件上有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN104842089A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510295840.X
申请日:2015-06-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B23K35/36 , B23K35/38 , B23K35/40 , B23K2101/36
Abstract: 一种电子封装用高强度无铅复合钎料及其制备方法,它涉及一种电子封装用高强度无铅复合钎料及其制备方法。本发明是要解决现有电子产品中无铅钎料焊点在服役过程中需要承受高强度的问题。电子封装用高强度无铅复合钎料由石墨烯和无铅钎料组成。方法:一、在超声作用下将石墨烯+无铅钎料粉在酒精中分散,然后将石墨烯+无铅钎料粉酒精溶液交替球磨混合;二、真空干燥,得到石墨烯+无铅钎料混合粉;三、将石墨烯+无铅钎料混合粉放入模具中挤压成预制块,随后将预制块随模具在真空炉中180℃烧结3h,脱模得到高强度无铅复合钎料。本发明用于制备电子封装用高强度无铅复合钎料。
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公开(公告)号:CN104157960A
公开(公告)日:2014-11-19
申请号:CN201410389863.2
申请日:2014-08-08
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: H01Q1/36
Abstract: 本发明提出了一种适用于电场在边界处趋于零的圆形光学贴片纳米天线设计方法,同时,提出一种带有侧壁金属包层金属—介电—金属三层结构的光学微纳天线,该天线也可以看作是核壳结构的光学微纳天线。本发明首先应用第一类边界条件即狄利克雷边界条件得出圆盘形核壳结构光学微纳天线的共振条件,然后根据天线的参数获得天线的腔内共振表面等离子体波的色散关系,最后结合色散关系和天线的几何尺寸之间关系得出天线的共振频率,反过来也可以根据想要的共振频率找出圆盘形核壳结构光学微纳天线的各项几何参数。
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公开(公告)号:CN103481106A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310282090.3
申请日:2013-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B28D5/0029 , B23Q5/38 , B23Q5/56
Abstract: 一种超精密飞切加工机床的压电陶瓷式微进给装置,本发明涉及一种压电陶瓷式微进给装置。本发明为解决现有的KDP晶体超精密飞切加工机床刀架进给分辨率不足、调节不便、严重影响加工精度以及目前普遍使用的柔性铰链元件刚度低不适用于高速飞切机床的问题。本发明的进给轴加工有薄壁空腔,在其底部形成弹性薄膜,压电陶瓷致动器通过两个半圆体钢球安装在预紧螺钉与弹性膜之间,并通过滑环与驱动电源连接。粗调螺母安装在螺母安装孔内,进给轴依次穿过轴孔和粗调螺母,预紧螺钉插入进给轴的盲孔内与内螺纹螺纹连接,进给轴的位于薄壁空腔的一端外壁上安装有刀具基座。本发明用于KDP晶体超精密飞切加工机床上刀具的微进给。
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公开(公告)号:CN103247402A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310187699.2
申请日:2013-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种复合软磁材料及制备方法,它涉及一种软磁材料及其制备方法。本发明是要解决现有的复合软磁材料存在磁性能差和现有技术无法制备磁性能优良的复合软磁材料的问题。一种复合软磁材料由磁粉内层、硅酸盐玻璃中间层和有机聚合物绝缘外层组成。方法:一、制备固液混合物;二、制备磁粉表面包覆二氧化硅层的固液混合物;三、制备磁粉表面包覆硅酸盐玻璃的固液混合物;四、清洗干燥;五、混合;六、包覆有机聚合物;七、机械混粉;八、压制;九、热处理,即得到复合软磁材料。本发明优点:具有优良的磁性,可应用于开关磁阻、谐振电感、防抱死制动传感器、电磁驱动装置、无刷直流电机、旋转机械和低频滤波器等领域。本发明主要用于制备复合软磁材料。
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公开(公告)号:CN101225502A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810003625.8
申请日:2008-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纤维增强金属间化合物复合材料及其制备成型的方法,它涉及一种连续纤维增强金属间化合物复合材料及其制备成型的方法。它解决了现行纤维增强金属间化合物复合材料存在的加工设备复杂、成本高、杂质含量高,以及长纤维增强金属间化合物复合材料只能制成板材、圆盘等简单形状而无法付诸实际应用的难题。本发明的复合材料由纤维增强体和钛铝金属间化合物基体组成;方法如下:一、胎模的设计、加工;二、钛粉浆料的调制;三、预浸纤维制备;四、预制件制备;五、铝及铝合金浸渗反应;六、铸坯的均匀化处理。本发明的制备工艺简捷、设备简单、成本低、杂质含量少,纤维损伤小,可保持其连续性并可根据实际需要实现材料设计、制造与构件一体化成型。
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公开(公告)号:CN101161869A
公开(公告)日:2008-04-16
申请号:CN200710144665.X
申请日:2007-11-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: Y02P20/129
Abstract: 一种制备金属基复合材料表面的稀土耐蚀膜的方法,它涉及金属基复合材料表面的耐蚀膜的制备方法。本发明解决了现有方法制备的金属基复合材料表面耐蚀膜不均匀的问题。本发明的金属基复合材料表面的稀土耐蚀膜按以下步骤进行制备:1.金属基复合材料的预处理;2.配制溶胶、浸泡;3.溶胶分解、缩聚;即得到金属基复合材料表面稀土耐蚀膜。本发明制得的膜层均匀,金属基复合材料的增强体和基体上均有稀土膜层分布。
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公开(公告)号:CN101078075A
公开(公告)日:2007-11-28
申请号:CN200710072452.0
申请日:2007-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 三维网络结构Si-Al复合材料及其制备方法,它涉及一种Si-Al复合材料及其制备方法,为了解决现有Si颗粒增强铝基复合材料因存在界面热阻使复合材料的导热性能降低、热膨胀系数高的问题。本发明的三维网络结构Si-Al复合材料的Si增强体的颗粒联结起来形成三维的网络结构。本发明的制备方法首先将复合材料装入模具内;通过压力机的上下压头对模具内施加压力;保持压力,并通过电炉对模具加热;脱模,完成制备。本发明的三维网络结构Si-Al复合材料具有含硅量范围广、低密度、高致密度、低膨胀的特点。本发明的方法使增强体颗粒和基体互相联结成三维网络结构,从而减少增强体与金属基体之间的界面,改善复合材料的导热性能。
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