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公开(公告)号:CN107385252A
公开(公告)日:2017-11-24
申请号:CN201710656426.6
申请日:2017-08-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C1/0408 , C22F1/06
Abstract: 一种Ti弥散强化超细晶高强镁合金的制备方法,本发明涉及一种高强镁合金的制备方法,它是要解决现有工业镁合金材料强度低的问题。制备方法:一、称取镁合金粉末和Ti元素粉末装入球磨罐中,在氩气气氛下进行常温机械球磨,得到Ti弥散强化纳米晶镁合金粉末;二、将Ti弥散强化纳米晶镁合金粉末加热至300~500℃,加压20~110MPa,保温保压,获得Ti弥散强化超细晶高强镁合金坯料;三、坯料加热至100~300℃,控制挤压比2~15,挤压得到Ti弥散强化超细晶高强镁合金材料。本发明向镁合金引入超细Ti质点,使镁合金得到弥散强化并具有良好的组织热稳定性,制备得到的镁合金的屈服强度达到603MPa。
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公开(公告)号:CN105197891A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510654627.3
申请日:2015-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 一种从纳米AlH3/金属氯化物中提取α-AlH3粉末的方法,它涉及一种制备α-AlH3粉末的方法。本发明的目的是要解决现有制备α-AlH3粉末的方法存在成本高,反应产率低,对设备要求高,危险性大,污染环境的问题。方法:一、制备固相的金属盐和液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;二、制备液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;三、制备灰白色粉体;四、将灰白色粉体加入到盐酸溶液中,再使用蒸馏水和无水乙醇进行清洗,再进行干燥,得到α-AlH3粉末。本发明制备的α-AlH3粉末的颗粒大小可达20μm~30μm左右,且经过盐酸溶液洗涤后的α-AlH3粉末分解温度可达184℃左右,稳定性好。本发明适用于制备α-AlH3粉末。
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公开(公告)号:CN119000340A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411307642.6
申请日:2024-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种采用拉伸剪切试样测试粘接剂长期蠕变性能的方法,本发明属于材料测试技术领域,具体涉及一种采用拉伸剪切试样测试粘接剂长期蠕变性能的方法。本发明要解决现有的蠕变性能测试方法存在操作复杂、测试结果不准确、重复性差等问题。方法:通过设计特定的拉伸剪切试样,能够有效模拟粘接剂在长期荷载下的真实工作状态,进而精确评估其蠕变性能。通过对试样施加恒定拉力并实时监测其形变随时间的变化,获取蠕变曲线,进一步计算粘接剂的长期蠕变位移。本发明具有操作简便、测试精度高、适用范围广等优点,可广泛应用于航空航天、汽车制造、建筑工程等领域的粘接剂材料性能评价。
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公开(公告)号:CN118477622A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410613799.5
申请日:2024-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种温度分级强化氮掺杂生物炭的制备方法,属于水体/大气污染物处理领域,具体方案包括以下步骤:步骤一、预处理:将生物质破碎,干燥后得到生物质粉末;步骤二、炭化:将生物质粉末在氮气氛围下进行高温热解处理,得到生物炭前体一;步骤三、混合:将生物炭前体一、氮源化合物和活化剂在无水乙醇中混合水浴加热,搅拌处理至乙醇自然挥发,得到含氮的混合物;步骤四、掺杂与活化:将含氮的混合物充分研磨后,在氮气氛围中按照梯度升温并在不同温度区间保温处理,得到生物炭前体二;步骤五、后处理:将生物炭前体二酸洗后,水洗至中性,干燥,得到氮掺杂生物炭。发明制备的生物炭具有高比表面积、多孔结构、高吸附容量、快速吸附性等特点。
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公开(公告)号:CN118060722A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410227432.X
申请日:2024-02-29
Applicant: 经典重工集团股份有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K26/348 , B23K26/70 , B23K26/12 , B23K26/08 , B23K26/146
Abstract: 本发明涉及焊接设备技术领域,具体为一种窄式激光多丝单电源磁控复合焊接装置及工艺,包括焊接组件,焊接组件的底端位于工件的上部,焊接组件的外侧安装有焊接电源、磁场组件、送气装置和送丝装置,焊接组件安装有激光焊接头,焊接组件包括窄式多丝单电源磁控焊枪,焊枪的内部设置有水冷套、导电杆、送丝嘴。本发明通过引入多丝焊接技术,相较于传统的单丝焊接,能够显著提高焊接速度和熔敷效率,满足工业领域对高效率焊接的迫切需求。同时通过磁场调控技术,利用磁场对电弧的调控作用调控电弧形态,改善焊接质量,同时将磁场调控技术与窄式焊枪结构相结合,在平板焊接与窄间隙焊接条件下均可实现高效焊接。
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公开(公告)号:CN106980383A
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201710209858.2
申请日:2017-03-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F3/01
CPC classification number: G06F3/011 , G06F3/017 , G06F2203/012
Abstract: 一种虚拟模型展示方法、模块及基于该模块的虚拟人体解剖模型展示系统,涉及人机交互领域,是为了满足便捷、直观、非接触交互式展示医学影像信息的需求。虚拟模型展示方法及模块均由嵌入在计算机内的软件实现,头戴式虚拟现实立体显示模块用于显示计算机渲染的虚拟人体解剖模型;手势识别模块用于采集手势图像,将手势图像转化为手势指令;语音识别模块用于采集语音信号,将语音信号转化为语音指令,计算机根据语音指令和手势指令对当前显示内容进行操作。本发明通过手势和语音交互相结合的人机交互方式,使用户能够方便地观察到三维虚拟人体解剖模型,为医学领域的学生和医生提供便利。
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公开(公告)号:CN105197891B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510654627.3
申请日:2015-10-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B6/06
Abstract: 一种从AlH3/MgCl2纳米复合物中提取α‑AlH3粉末的方法,它涉及一种制备α‑AlH3粉末的方法。本发明的目的是要解决现有制备α‑AlH3粉末的方法存在成本高,反应产率低,对设备要求高,危险性大,污染环境的问题。方法:一、制备固相的金属盐和液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;二、制备液相的AlH3醚合物的乙醚溶液;三、制备灰白色粉体;四、将灰白色粉体加入到盐酸溶液中,再使用蒸馏水和无水乙醇进行清洗,再进行干燥,得到α‑AlH3粉末。本发明制备的α‑AlH3粉末的颗粒大小可达20μm~30μm左右,且经过盐酸溶液洗涤后的α‑AlH3粉末分解温度可达184℃左右,稳定性好。本发明适用于制备α‑AlH3粉末。
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公开(公告)号:CN103143709B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201310099463.3
申请日:2013-03-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 基于Ti元素粉末和Al元素粉末制备TiAl金属间化合物零件的方法,它涉及一种制备TiAl金属间化合物零件的方法,属于金属零件精密锻造成形工艺技术领域。本发明的目的是通过采用基于Ti/Al元素粉末锻造与后续反应烧结的新工艺方法,解决传统等温锻造方法制备TiAl金属间化合物零件存在成形难度大、现有模具材料难以满足工艺要求、工艺成本高、能耗大的问题。方法:一、混粉;二、制备Ti/Al粉末预成型坯;三、Ti/Al粉末体低温精密模锻成型;四、Ti/Al粉末锻件反应烧结;五、高温复压矫形,即得到TiAl金属间化合物零件。本发明主要用于利用Ti元素粉末和Al元素粉末制备TiAl金属间化合物零件。
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公开(公告)号:CN103343308A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310308750.0
申请日:2013-07-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/06
Abstract: 往复镦挤变形-等温退火制备镁合金半固态坯料的装置及方法,本发明属于金属半固态成形工艺技术领域,主要解决现有应变诱导法制备镁合金半固态坯料存在的坯料形状改变大、工艺成本高和生产效率低的问题。往复镦挤装置主要由一对相扣的半模凹模型腔和上镦下挤凸模组成。制备镁合金半固态坯料的方法:将铸态镁合金棒料放入装置中进行多道次的往复镦挤变形,使之获得足够大的累积诱导应变;对预变形坯料进行等温退火处理,通过合理的控制退火温度和时间,获得镁合金半固态坯料。采用本发明方法可确保累积大应变预变形坯料的原有外观形状,获得的镁合金半固态组织的固相晶粒细小均匀、球形度好,且方法简单,成本低,生产效率高。
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公开(公告)号:CN101639497A
公开(公告)日:2010-02-03
申请号:CN200910072733.5
申请日:2009-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R19/00 , H03K19/003
Abstract: 分布式休眠管功率门控电路中最大翻转电流的静态估算方法,涉及功率门控电路,它解决了现有技术中计算功率门控电路翻转电流时耗费时间长,并且得到的数值不准确的问题,其方法为:选择数字集成电路版图,对所述数字集成电路版图的每行中的多个标准单元设置为一簇,将每一簇分配一个休眠晶体管,根据数字集成电路中单个反相器的翻转特性,对一个标准单元进行计算,获得峰值电流,采用静态时序分析工具对每个标准单元进行时序分析;根据时序分析报告的结果可得到每一簇中的多个标准单元的总电流,将同一簇中的标准单元的电流值进行叠加,获得每一簇的最大翻转电流。本发明适用于以标准单元为基础的半定制数字电路中分簇式功率门控休眠晶体管的设计。
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