-
公开(公告)号:CN109701558B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201910048868.1
申请日:2019-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种等离子体改性的二维层状硫化钒催化剂材料的制备方法,它涉及一种析氢电解池电极材料的制备方法。本发明要解决现有过渡金属硫化物材料的导电性较差,催化活性位点数量低的问题。方法:一、将钒源和硫源加入到去离子水中,得到混合溶液A;二、将混合溶液A高温反应,得到混合溶液B;三、将混合溶液B自然冷却至室温,然后超声处理并离心分离,将黑色沉淀物清洗干燥,得到硫化钒粉末;四、将硫化钒粉末放置于等离子增强化学气相沉积装置中,刻蚀处理;五、关闭射频电源和加热电源,停止通入气体,真空冷却至室温。本发明用于等离子体改性的二维层状硫化钒催化剂材料的制备。
-
公开(公告)号:CN104190906B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410508716.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D27/08
Abstract: 一种无污染高效细化钛铝合金装置,本发明涉及一种无污染高效细化合金装置,尤其涉及钛铝合金细化装置。本发明的目的是为解决现有超声波设备不能在钛铝合金铸造过程中使用,超声振动时钛铝熔体与模壳反应严重,尤其是在电磁感应熔铸中无法使用超声设备处理钛铝合金熔体问题。本装置包括罐体、真空泵、超声波发生器、超声波振荡设备与钛铝合金熔体熔炼设备;其中,所述超声波振荡设备包括上送料传动装置、连接杆、绝缘垫、换能器、固定架、铝合金变幅杆和T8钢工具头;其中,所述钛铝合金熔体熔炼设备包括线圈、刚玉管、莫来石纤维层、模壳、棒料层、石墨毡和下固定杆。本发明应用于无污染高效细化钛铝合金领域。
-
公开(公告)号:CN104190906A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410508716.2
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D27/08
Abstract: 一种无污染高效细化钛铝合金装置,本发明涉及一种无污染高效细化合金装置,尤其涉及钛铝合金细化装置。本发明的目的是为解决现有超声波设备不能在钛铝合金铸造过程中使用,超声振动时钛铝熔体与模壳反应严重,尤其是在电磁感应熔铸中无法使用超声设备处理钛铝合金熔体问题。本装置包括罐体、真空泵、超声波发生器、超声波振荡设备与钛铝合金熔体熔炼设备;其中,所述超声波振荡设备包括上送料传动装置、连接杆、绝缘垫、换能器、固定架、铝合金变幅杆和T8钢工具头;其中,所述钛铝合金熔体熔炼设备包括线圈、刚玉管、莫来石纤维层、模壳、棒料层、石墨毡和下固定杆。本发明应用于无污染高效细化钛铝合金领域。
-
公开(公告)号:CN106644872B
公开(公告)日:2019-10-08
申请号:CN201610825418.5
申请日:2016-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种氢分离合金临界氢脆的表征方法,涉及氢分离合金渗氢性能研究领域,具体涉及一种氢分离合金临界氢脆的表征方法。本发明为了解决目前还没有一种氢分离合金临界氢脆的表征方法。本发明首先在真空状态下对氢分离合金进行加热,然后在氢分离合金两侧通入氢气;保持氢分离合金两侧具有一定的压差,将所述氢分离合金在恒定的降温速率下逐渐冷却,直至发生氢脆或降到20℃~25℃;记录该过程的渗氢流量、时间和温度;根据降温过程的温度、时间、渗氢流量,并结合压力得到氢分离合金在特定压力下渗氢流量与温度的关系曲线,通过渗氢流量与温度的关系曲线对氢分离合金临界氢脆进行表征。本发明适用于氢分离合金渗氢性能研究领域。
-
公开(公告)号:CN109701558A
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201910048868.1
申请日:2019-01-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种等离子体改性的二维层状硫化钒催化剂材料的制备方法,它涉及一种析氢电解池电极材料的制备方法。本发明要解决现有过渡金属硫化物材料的导电性较差,催化活性位点数量低的问题。方法:一、将钒源和硫源加入到去离子水中,得到混合溶液A;二、将混合溶液A高温反应,得到混合溶液B;三、将混合溶液B自然冷却至室温,然后超声处理并离心分离,将黑色沉淀物清洗干燥,得到硫化钒粉末;四、将硫化钒粉末放置于等离子增强化学气相沉积装置中,刻蚀处理;五、关闭射频电源和加热电源,停止通入气体,真空冷却至室温。本发明用于等离子体改性的二维层状硫化钒催化剂材料的制备。
-
公开(公告)号:CN107354331A
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201710575889.X
申请日:2017-07-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C1/03 , B22D27/045 , C22C14/00
Abstract: 以高熔点金属为基底籽晶控制TiAl基合金定向凝固组织片层取向的方法,它涉及一种TiAl基合金定向凝固方法,具体涉及采用一种高熔点金属作为基底籽晶材料进行定向凝固控制TiAl基合金定向凝固组织片层取向的方法。本发明是为了解决在常规籽晶法定向凝固过程中成分过渡区较长的问题。本方法:一、母合金熔炼;二、高熔点金属与定向凝固棒料连接;三、启动定向凝固。本发明与传统的籽晶法相比,采用高熔点金属做基底籽晶材料定向凝固时,该方法具有较短的成分过渡区、简化的工艺以及较高的生长稳定性等优点。本发明属于TiAl基合金定向凝固领域。
-
公开(公告)号:CN106644872A
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201610825418.5
申请日:2016-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 一种氢分离合金临界氢脆的表征方法,涉及氢分离合金渗氢性能研究领域,具体涉及一种氢分离合金临界氢脆的表征方法。本发明为了解决目前还没有一种氢分离合金临界氢脆的表征方法。本发明首先在真空状态下对氢分离合金进行加热,然后在氢分离合金两侧通入氢气;保持氢分离合金两侧具有一定的压差,将所述氢分离合金在恒定的降温速率下逐渐冷却,直至发生氢脆或降到20℃~25℃;记录该过程的渗氢流量、时间和温度;根据降温过程的温度、时间、渗氢流量,并结合压力得到氢分离合金在特定压力下渗氢流量与温度的关系曲线,通过渗氢流量与温度的关系曲线对氢分离合金临界氢脆进行表征。本发明适用于氢分离合金渗氢性能研究领域。
-
公开(公告)号:CN104259446B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410508694.X
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D27/08
Abstract: 一种无污染高效细化钛铝合金方法,本发明涉及一种无污染细化钛铝合金的方法。本发明是要解决传统冶金法钛铝合金铸造后所得组织粗大,且存在非常严重的偏析和缺陷,室温塑性非常差、脆性非常大,并且难以成型的问题。它按以下步骤实现:一、物料放置在钛铝合金熔体熔炼装置的棒料层之中,置于线圈的最中间;二、将于感应线圈与电极相连;三、将超声器通过连接杆固定在上定位装置上;四、通过定位装置将超声器工具头与模壳顶面相接触;五、开启真空泵;六、感应线圈施加功率;七、卸载功率时,利用超声波发生装置加入超声波,超声处理时间为0~90s;八、取出并打碎模壳,获得细化的钛铝棒。本发明应用于超声波细化钛铝合金领域。
-
公开(公告)号:CN103196812A
公开(公告)日:2013-07-10
申请号:CN201310150760.6
申请日:2013-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 氢分离膜渗氢性能测量装置,涉及一种渗氢性能测量装置。它是为了解决现有的氢分离膜渗氢性能测量装置的结构复杂、稳定性和准确度差,以及自动化程度低的问题。它的氢气气瓶通过一号阀门与压力控制系统连通;氮气气瓶通过二号阀门与压力控制系统连通;压力控制系统先后通过七号阀门、八号阀门、水冷装置与样品室连通;样品室先后通过六号阀门与测量及记录系统连通;样品室通过五号阀门、四号阀门和三号阀门进行洗气;温度控系统用于对样品室进行温度控制。本发明适用于氢分离膜渗氢性能测量。
-
公开(公告)号:CN102094233A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010609909.9
申请日:2010-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有定向凝固组织多晶硅锭的制备装置,它涉及一种多晶硅锭的制备装置,以解决现有多晶硅锭的制备是在陶瓷或石墨套筒中,套筒内壁对多晶硅产生污染,导致多晶硅锭纯度低的问题。冷却器设置在真空室的底板上,拉杆设置在冷却器中,拉杆与伺服电机连接,拉杆与石墨底座连接,石墨底座设置在冷坩埚中,冷坩埚上的每个通水孔分别通过细接管与方环状出水管连通,冷坩埚上的每个通水孔分别通过细接管与方环状进水管连通,进水接管的一端与方环状进水管连接,感应线圈缠绕在冷坩埚的外壁上,石墨管的出口与冷坩埚的内腔正对,聚料斗设置在石墨管上,壳体上的出口与聚料斗正对,螺杆设置在壳体上,料斗安在壳体进料口处。本发明用于制备多晶硅锭。
-
-
-
-
-
-
-
-
-