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公开(公告)号:CN116288479A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310284138.8
申请日:2023-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B11/089 , C02F1/72 , C25B11/061 , C25B1/04 , C22C45/00 , C22C1/11 , B22D11/00 , C02F101/30
Abstract: 一种可降解污水及析氢析氧双效的CoAlCuFeNiB系高熵非晶合金和应用,它涉及一种高熵非晶合金和应用。本发明要解决现有催化剂材料降解效率低,难以适用于中、碱性环境污水降解,且非晶材料无法同时满足污水降解及析氢析氧的双效需求。可降解污水及析氢析氧双效的CoAlCuFeNiB系高熵非晶合金,按照原子百分数计它的化学通式为CoaAlbCucFedNieBf;应用:以CoAlCuFeNiB系高熵非晶合金作为催化剂,在过硫酸盐体系中降解有机废水中的有机物;以CoAlCuFeNiB系高熵非晶合金作为催化剂,在电解液中电解水析氢析氧。
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公开(公告)号:CN116223422A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202310234504.9
申请日:2023-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N21/3504 , G01N21/01 , G01N21/03
Abstract: 一种树脂砂热解产物观测模拟试验装置及操作方法,本发明涉及一种观测模拟试验装置及操作方法,本发明是为了基于镁合金砂型模具在自身热解后能够检测其高温条件下的热解产物的设备和操作方法。能够实现检测不同砂型模具在高温下热解后产生的各种气体成分。一种树脂砂热解产物观测模拟试验装置,管道及控制系统安装在一体化处理反应室上;树脂加热反应室安装在电阻炉的顶端,进料组件安装在树脂加热反应室的侧壁上,热电偶插装在树脂加热反应室上,红外光谱检测仪通过热解出口管与树脂加热反应室连通,电脑控制组件与红外光谱检测仪和热电偶连接,配气组件与树脂加热反应室连通。本发明属于树脂砂热解试验领域。
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公开(公告)号:CN115608965A
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN202211350270.6
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种带有超声机构的反重力轻合金浇注方法,本发明涉及一种反重力轻合金浇注方法,本发明为了解决现有技术中反重力浇注时有少量的夹杂、缩松及晶粒粗大缺陷出现,导致铸件组织和性能不能满足技术要求,所述方法是按照以下步骤实现的:步骤一:在合金液坩埚内放置合金液,超声波探头设置在铸型的型腔顶部;步骤二:下罐体的压力将合金液坩埚内的合金液通过升液管进入上罐体的铸型内,当铸型内合金液与超声波探头接触时通过控制器控制超声波发生器工作,并通过超声波探头对铸型内的合金液进行脉冲成型;步骤三:当铸型内的合金液达到高度时通过下罐体对下罐体进行保压,使铸型内合金液稳定成型。本发明应用于合金浇注成型领域。
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公开(公告)号:CN115502369A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211350273.X
申请日:2022-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D18/04
Abstract: 一种镁合金低压浇注阻渣方法,本发明涉及一种浇注阻渣方法,本发明为了解决现有技术中镁合金浇注时杂质随着浇注液流进入铸型,极少部分杂质停留在浇冒系统中,多数杂质会停留在型腔内,型腔内的杂质就会在铸件中产生夹渣缺陷,造成铸件报废的问题,所述方法是按照以下步骤实现的:步骤一:升液管和阻渣部件的盲孔连通;步骤二:升液管和阻渣部件插入坩埚内合金液面保护溶剂层;步骤三:未被阻渣部件底端的锥形面触及到的溶剂层始终保持坩埚侧壁与锥体之间连续覆盖;步骤四:阻渣部件底端的锥形面进入镁合金液面后,镁合金液通过合金溶液进入孔进入阻渣部件和升液管;步骤五:阻止溶剂及低密度熔进入到铸型中。本发明属于低压浇注领域。
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公开(公告)号:CN113584516B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202110896192.9
申请日:2021-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25B11/089 , C25B11/031 , C25B1/04 , C22C30/00 , C22C1/02 , C23F1/20 , C23F1/36 , C23F1/44
Abstract: 高熵合金纤维及其制备方法和应用,本发明涉及一种电化学催化剂及其制备方法,它要解决目前铂催化剂的价格高且铂的储量低,以及电化学催化性能和稳定性有待提高的问题。制备方法:一、称取金属原料;二、采用高真空电弧熔炼炉,将混合金属原料熔炼成金属钮扣锭,然后将钮扣锭熔化吸铸成母合金棒;三、采用熔体抽拉设备将母合金棒抽拉处理,得到合金纤维;四、对合金纤维进行自由脱合金处理。本发明高熵合金纤维在经过脱合金处理后,表面形成了多孔结构,在电化学析氧催化上可以达到230mV的过电位,塔菲尔斜率在40左右,达到了较好的催化效果,同时也有着不错的电化学析氢催化效果,析氢催化的过电位为180mV左右。
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公开(公告)号:CN113290233A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110574304.9
申请日:2021-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种用于逆重力充填舱的动板组件,本发明涉及一种充填舱,本发明的目的是提供一种用来安装固定模具,实现控温系统的分配与汇集,以及升液管安放、定位与密封的一种用于逆重力充填舱的动板组件,它包括动板和多个液压油缸;动板为长方形板体,多个液压油缸设置在动板上,多个液压油缸的缸体安装在逆重力充填舱的舱体上,每个液压油缸活塞杆与动板固定连接。本发明属于逆重力充填舱领域。
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公开(公告)号:CN113280627A
公开(公告)日:2021-08-20
申请号:CN202110572911.1
申请日:2021-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种非晶合金冷壁坩埚感应熔炼装置及感应熔炼方法,本发明涉及冷壁坩埚感应熔炼装置及感应熔炼方法,本发明的目的是为了解决生产熔铸法的熔炼炉、陶瓷坩埚和铸型对非晶合金污染,不能满足块体非晶熔铸条件的问题,它包括熔炼舱、合金熔炼冷壁坩埚和逆重力充填舱;熔炼舱为密封罐体,合金熔炼冷壁坩埚设置在熔炼舱内,逆重力充填舱设置在合金熔炼冷壁坩埚上方,且逆重力充填舱密封安装在熔炼舱顶部的壳体上。按照以下步骤实现的:锆基非晶合金装入合金熔炼冷壁坩埚;充填舱顶部开口密封;连续抽真空;感应热熔化金属熔炼合金;观测非晶合金料被加热熔化的状态;使合金元素均匀的融合;使液体合金充填到浇注室内的铸型中。本发明属于感应熔炼领域。
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公开(公告)号:CN110358986B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910717682.0
申请日:2019-08-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种控制Co基非晶纤维形成芯‑壳结构的方法及应用,属于功能材料的技术领域。为了获得具有纳米晶芯部‑非晶态壳层的多相复合结构的Co基非晶纤维,使其具有更好的力学及巨磁阻抗性能,本发明提供了一种控制Co基非晶纤维形成芯‑壳结构的方法,按照Co基非晶纤维中各组分的元素含量配制原料,使用熔体抽拉法制备出Co基非晶纤维,对Co基非晶纤维进行步进式直流电流退火获得芯‑壳结构的复合结构非晶纤维。本发明制备的具有芯壳结构的Co基非晶纤维可用于制备磁敏传感器。
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公开(公告)号:CN116288076B
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202310284137.3
申请日:2023-03-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C45/02 , C02F1/72 , C22C38/00 , C22C38/10 , C25B1/04 , C25B11/089 , C02F101/38
Abstract: 一种降解有机废水中苯胺及电解水析氢析氧的Fe基纳米晶/非晶合金和应用,它涉及一种Fe基非晶纤维及应用。本发明要解决废弃钢铁材料制备非晶合金催化剂材料降解污水效率低,以及退火手段形成的纳米晶尺寸大小不好控制的问题。Fe基纳米晶/非晶合金,按照原子百分数计,它的化学通式为FeaBbPcCdCoeNif;应用:以Fe基纳米晶/非晶合金作为催化剂,在过硫酸盐体系中降解有机废水中的苯胺,或在电解液中电解水析氢析氧。本发明利用废弃钢铁及外加原料制成的纳米晶/非晶合金,在过硫酸盐体系下降解苯胺或在电解液环境中电解水析氢析氧都具有优异的催化效果,且通过调控辊轮转速非晶纤维内部形成纳米晶。
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公开(公告)号:CN116237464B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202310275335.3
申请日:2023-03-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种镁合金U型体阻燃成型结构及操作方法,本发明涉及一种合金成型结构及操作方法,本发明是为了解决浇铸U型铸件时,由于浇铸位置及模具材料的原因,导致U型铸件表面上氧化燃烧的速度比其他铸件部位要快,浇铸冷却后形成黑色的氧化皮,严重时会发生剧烈燃烧的问题。进而提供一种镁合金U型体阻燃成型结构及操作方法。U型体的底端与浇注入口管的顶端连通,U型体设置在冷却箱体上,支撑架设置在冷却箱体上方,且U型体通过支撑架支撑,冒口管体设置在U型体的一端上,排气系统设置在U型体的另一端上。步骤一:组装;步骤二:填充制冷剂,充入镁合金液体,步骤三:充填;步骤四:浇注后,由冒口管体进行补料,本发明属于合金铸造成型领域。
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