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公开(公告)号:CN119977597A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510181523.9
申请日:2025-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B35/583 , C04B35/10 , C04B35/622 , C04B35/64 , C04B28/14 , C04B14/46 , G01N3/08 , G01N3/20
Abstract: 本发明属于陶瓷纤维技术领域。本发明提供了一种基于特种烧结法研究氮化硼与氧化铝纤维高温结构和性能的方法,包含如下步骤:先将氮化硼与氧化铝纤维进行预处理,然后在特种烧结炉中进行烧结,炉冷后取出,系统分析不同温度处理后氮化硼与氧化铝纤维微观结构的变化,研究其高温演变机制,并将氮化硼与氧化铝纤维分别分散在脆性基体中,然后进行干燥固化,脱模后得到纤维增韧复合材料,通过对该材料进行三点弯曲力学测试得到其断裂强度,进而研究氮化硼与氧化铝纤维的力学性能和增韧效果。本发明为研究氮化硼和氧化铝陶瓷纤维的高温微观组织和力学性能提供了新的思路,可用于不同陶瓷纤维在航空航天高温环境下的分析筛选。
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公开(公告)号:CN116315727B
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202310350840.X
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H01Q17/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法,属于纳米材料技术领域。所述复合电磁吸波材料的制备方法包括以下步骤:将SiBON粉末分散到溶剂中,加入还原氧化石墨烯,混合均匀,得到混合液A;将硅烷偶联剂分散到溶剂中,加酸控制pH值为1‑3,水解,得到混合液B;混合所述混合液A和混合液B,水浴反应至分层,收集固体物质,得到所述复合电磁吸波材料。本发明通过调节SiBON陶瓷的含量,控制了不同介电损耗机制平衡之间的相互作用。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现吸波材料的大量制备。
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公开(公告)号:CN118738877A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410934335.4
申请日:2024-07-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种原位生成多种形貌碳化硅纳米结构增强碳泡沫超轻电磁吸收材料的制造方法,属于吸波复合材料制造技术领域。本发明的原位生成碳化硅纳米结构增强碳泡沫的制备方法,包括以下步骤:将聚氨酯a料、金属硅粉与聚氨酯b料混合,反应,得到含硅聚氨酯泡沫;将所述含硅聚氨酯泡沫放置在坩埚A中,然后将坩埚A放置在底部铺有碳粉的坩埚B中,然后继续在坩埚B中加入碳粉直至将坩埚A完全覆盖,再在碳粉上部依次平铺氧化铝粉a层、二氧化硅粉层、氧化铝粉b层,然后对所述坩埚B进行热处理,得到所述原位生成碳化硅纳米结构增强碳泡沫。该材料超轻隔热,具有一定的机械强度和良好的吸波性能,为复合电磁吸波材料的设计提供了有效的途径。
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公开(公告)号:CN118325470A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410603265.4
申请日:2024-05-15
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C09D183/05 , C09D183/04
Abstract: 本发明公开了一种BNf/SiBN复合基体用高温自增强抗氧化涂层的制备方法,属于高温有氧环境复合材料的抗氧化涂层技术领域。包括以下步骤:将有机硅油分散于有机溶剂中,加入硅烷偶联剂,得到溶液A;将异丙醇铝分散于有机溶剂中,得到溶液B;在BNf/SiBN复合基体上循环喷涂溶液A和溶液B,对得到的复合体依次进行烘干和加热处理,得到自增强抗氧化涂层。制备得到的BNf/SiBN复合基体用高温自增强抗氧化涂层能够用于导弹雷达罩和高超声速飞行等航空航天领域,具有优异的高温抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN117630107A
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202311635438.2
申请日:2023-12-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 一种可单向加压并可改变气压条件的块体热导率性能测试实验系统,它属于材料性能测试装置技术领域。它解决了现有材料热导率性能测试中存在测试设备无法满足实际需求的问题。系统:包括实验主体结构、真空系统和加压系统;所述实验主体结构包括控制计算机、密封保温腔体、加热块、散热块、直流电源、热电偶模块、冷却水套、进水阀、出水阀和控制线路;所述真空系统包括真空泵、电子真空计、电磁阀门和电磁放气阀门;所述加压系统包括伺服电机、精密螺杆、位移指示器和压力传感器。本发明中测试实验系统为待测材料提供真空或者低于大气压时、加载单向载荷的测试条件,利用稳态法测试材料,尤其是可压缩材料的热导率。它适用于块体热导率性能测试。
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公开(公告)号:CN117585676A
公开(公告)日:2024-02-23
申请号:CN202311549749.7
申请日:2023-11-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
Abstract: 一种表面接枝‑Cl端基团的碳化钛MXene材料的制备方法及其应用。它属于吸波材料技术领域。它提供一种新的反Ku波段雷达波探测材料,以及解决现有MXene材料的强腐蚀酸制备环境问题。方法:钛碳化铝、氯化镍、氯化钠和氯化钾混匀加热后冷却,得粉体B;二、粉体B进行高温真空绝氧加热,然后加入到三氯化铁和盐酸的混合溶液中混匀,真空抽滤和干燥,即完成。本发明采用高温熔融盐刻蚀方式制备材料,工艺简单成本低且风险低;将‑Cl端基与MXene表面Ti结合即可让材料平衡的导电性和极化效应相互配合,最终实现了高强度和宽频段的电磁波吸收性能。本发明中表面接枝‑Cl端基团的碳化钛MXene材料适用于电磁波吸收材料。
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公开(公告)号:CN117550572A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311583864.6
申请日:2023-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B25/32 , C01B21/064 , H05K9/00
Abstract: 一种磷酸钙/氮化硼高温吸波材料的原位复合制备方法及其应用。它属于吸波材料技术领域。它解决传统绝缘体材料氮化硼无电磁波吸收能力的问题。方法:制备含有Ca3(PO4)2离子低聚物;制备Ca3(PO4)2离子低聚物凝胶;制备三聚氰胺二硼酸的透明热溶液然后于Ca3(PO4)2离子低聚物凝胶混合,经冷却、离心、干燥和烧结,即完成。本发明采用原位复合的方式制得磷酸钙/氮化硼高温吸波材料,工艺简单成本低,工艺绿色无污染;将氮化硼透波材料通过简单的无机非金属物质的复合实现向吸波材料的转变,材料平衡的磁性和极化效应相互配合,最终实现了高强度和宽频段的电磁波吸收性能,同时保持了氮化硼轻质和耐高温的特性。
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公开(公告)号:CN110562983B
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN201910832633.1
申请日:2019-09-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B32/956 , C01B32/162 , H05K9/00
Abstract: 本发明涉及吸波材料的制备方法,其特征在于设有石墨容器、耐高温加热管和感应加热部,耐高温加热管内设有石墨容器,耐高温加热管外侧设有感应加热部,耐高温加热管经导气管与真空泵和或惰性气体源相连接,制备时,第一步,取碳化硅纤维和二茂铁,所述二茂铁粉末质量不小于碳化硅纤维质量的1/2;第二步,将二茂铁粉末和碳化硅纤维放入石墨容器后,关闭石墨容器盒盖;第三步,将石墨容器放入耐高温加热管后,关闭耐高温加热管的密封盖,使耐高温加热管形成密闭的反应空间;第四步,打开真空泵,将耐高温加热管和石墨盒内抽至真空;第五步,打开感应加热线圈,感应加热。本发明具有安全性高、生产成本低等优点。
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公开(公告)号:CN116750757A
公开(公告)日:2023-09-15
申请号:CN202310722699.1
申请日:2023-06-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C01B32/194 , B82Y40/00 , B82Y30/00 , H05K9/00
Abstract: 本发明公开了一种复合电磁吸波材料及其制备方法。通过在石墨烯外侧包覆玻璃、SiO2等材料,包覆层既具有透波特性可以用来调节复合材料阻抗匹配,也可以起到热障层的作用保护内部石墨烯不在高温时被氧化。具体为以液体硅酸钠发泡法制备一种具有特殊的玻璃/石墨烯包层结构的复合电磁吸波材料,从而缓解还原氧化石墨烯自身的高阻抗匹配特性,提升复合电磁吸波材料的电磁吸收性能。进一步地,通过调节热处理温度,以控制热应力所产生作用在石墨烯片层上的剪应力调整包覆结构的微颗粒大小,进而实现吸波性能的调节。本发明的制备方法简单、绿色且高效,对相关设备也没有过高的要求,可以在短时间内实现高温吸波材料的大量制备。
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公开(公告)号:CN113772642B
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202111121334.0
申请日:2021-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 威海云山科技有限公司
IPC: C01B25/02
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