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公开(公告)号:CN109808258B
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN201910188500.5
申请日:2019-03-13
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院 , 威海东海船舶修造有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B32B15/01 , B32B15/02 , B32B15/14 , B32B15/20 , B32B3/08 , B32B7/08 , B32B37/02 , B32B37/10 , B32B37/06 , B22F7/04 , B22F3/18 , B23K28/02
Abstract: 本发明涉及高导热复合材料技术领域,特别是涉及一种铜基高导热复合材料及其制备方法。一种金刚石层铺铜基高导热复合材料,依次包括基底层、中间层、金属箔片;所述的中间层由铜网或泡沫铜、金刚石颗粒组成,金刚石颗粒均匀分散在铜网或泡沫铜上。本发明的制备方法,包括以下步骤:顺序放置金属箔片、铜网或泡沫铜、金刚石颗粒、金属箔片,完成材料的冷压装配;冷压装配好的材料进行超声滚压固相焊接;在真空状态下进行热压扩散焊接,完成金刚石层铺铜基高导热复合材料的制备。本发明的金刚石层铺铜基高导热复合材料,金属箔片、铜网、金刚石颗粒经工装顺序放置,经墩压、焊接、热压处理工艺制备而成,具有高热导率和低热膨胀率,且样品轻薄规整。
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公开(公告)号:CN109808258A
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201910188500.5
申请日:2019-03-13
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院 , 威海东海船舶修造有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B32B15/01 , B32B15/02 , B32B15/14 , B32B15/20 , B32B3/08 , B32B7/08 , B32B37/02 , B32B37/10 , B32B37/06 , B22F7/04 , B22F3/18 , B23K28/02
Abstract: 本发明涉及高导热复合材料技术领域,特别是涉及一种铜基高导热复合材料及其制备方法。一种金刚石层铺铜基高导热复合材料,依次包括基底层、中间层、金属箔片;所述的中间层由铜网或泡沫铜、金刚石颗粒组成,金刚石颗粒均匀分散在铜网或泡沫铜上。本发明的制备方法,包括以下步骤:顺序放置金属箔片、铜网或泡沫铜、金刚石颗粒、金属箔片,完成材料的冷压装配;冷压装配好的材料进行超声滚压固相焊接;在真空状态下进行热压扩散焊接,完成金刚石层铺铜基高导热复合材料的制备。本发明的金刚石层铺铜基高导热复合材料,金属箔片、铜网、金刚石颗粒经工装顺序放置,经墩压、焊接、热压处理工艺制备而成,具有高热导率和低热膨胀率,且样品轻薄规整。
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公开(公告)号:CN209756307U
公开(公告)日:2019-12-10
申请号:CN201920315592.4
申请日:2019-03-13
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院 , 威海东海船舶修造有限公司 , 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B32B15/01 , B32B15/02 , B32B15/14 , B32B15/20 , B32B3/08 , B32B7/08 , B32B37/02 , B32B37/10 , B32B37/06 , B22F7/04 , B22F3/18 , B23K28/02
Abstract: 本实用新型涉及高导热复合材料技术领域,特别是涉及一种铜基高导热复合材料。一种金刚石层铺铜基高导热复合材料,依次包括基底层、中间层、金属箔片;所述的中间层由铜网或泡沫铜、金刚石颗粒组成,金刚石颗粒均匀分散在铜网或泡沫铜上。本实用新型的金刚石层铺铜基高导热复合材料,金属箔片、铜网或泡沫铜、金刚石颗粒经工装顺序放置,经墩压、焊接、热压处理工艺制备而成,具有高热导率和低热膨胀率,且样品轻薄规整。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利
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公开(公告)号:CN111593288A
公开(公告)日:2020-08-28
申请号:CN202010380123.8
申请日:2020-05-08
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院
Abstract: 本发明涉及材料表面改性技术领域,具体涉及一种防污防腐涂层用电弧喷涂药芯焊丝及其应用。一种防污防腐涂层用电弧喷涂药芯焊丝,金属带外皮包裹合金粉,所述的合金粉按重量份比例包括:锌粉0~30.0份、铝粉0~30.0份、氧化亚铜粉30.0~80.0份。本发明的药芯焊丝,采用电弧喷涂方法制备ZnAl-Cu2O复合涂层,该涂层兼具防污和防腐性能,且涂层结合强度优良,比未做防污防腐涂层的材料海洋生物附着率明显降低,涂层耐腐蚀性强。具有成本低、效率高、操作简单、寿命长等优点,实现持久高效的防污防腐目的,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN112743191B
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202011577122.9
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院
IPC: B23K9/00 , B23K9/04 , B23K9/235 , B23K9/32 , B23K35/368
Abstract: 本发明涉及水下修复技术领域,具体涉及一种水下电弧增材修复方法。一种水下电弧增材修复方法,包括:(1)对待修复部位进行三维扫描成像,建立需切除区域的几何区域模型,按照该模型规划水下切割路径;(2)按照规划好的水下切割路径切除待修复部位的损坏区域;(3)将工件切割后的三维模型与原始三维模型对比,建立水下增材待修复部位的三维模型;(4)将增材待修复部位的三维模型进行分层切片来确定水下增材制造路径;(5)按照规划好的水下增材制造路径,对工件进行分层增材修复;(6)增材修复完成后,按照规划好的水下增材制造路径进行增材防护。本发明所提出的水下电弧增材修复方法可以按照制定好的修复路径,一次性自动修复水下复杂零部件,单次修复量大,修复效率高。
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公开(公告)号:CN112743191A
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN202011577122.9
申请日:2020-12-28
Applicant: 哈尔滨工程大学烟台研究院
IPC: B23K9/00 , B23K9/04 , B23K9/235 , B23K9/32 , B23K35/368
Abstract: 本发明涉及水下修复技术领域,具体涉及一种水下电弧增材修复方法。一种水下电弧增材修复方法,包括:(1)对待修复部位进行三维扫描成像,建立需切除区域的几何区域模型,按照该模型规划水下切割路径;(2)按照规划好的水下切割路径切除待修复部位的损坏区域;(3)将工件切割后的三维模型与原始三维模型对比,建立水下增材待修复部位的三维模型;(4)将增材待修复部位的三维模型进行分层切片来确定水下增材制造路径;(5)按照规划好的水下增材制造路径,对工件进行分层增材修复;(6)增材修复完成后,按照规划好的水下增材制造路径进行增材防护。本发明所提出的水下电弧增材修复方法可以按照制定好的修复路径,一次性自动修复水下复杂零部件,单次修复量大,修复效率高。
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公开(公告)号:CN103084761A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310061500.1
申请日:2013-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K35/368 , B23K35/30
Abstract: 本发明提出了一种水下湿法焊接用自保护药芯焊丝,包括护皮和药芯两部分,其特征在于护皮由低碳钢钢带卷成,低碳钢钢带的化学成分(wt%)为:C:0.03-0.08%,Mn:0.03%,S≤0.02%,P≤0.02%,药芯由氧化物、氟化物、碳酸盐、锰粉、镍粉、铝粉和铁粉组成,各组成成份的质量百分比为:氧化物50%~63%,氟化物5%~10%,碳酸盐5%~10%,锰粉3%~8%,镍粉0%~5%,铝粉0%~4%,铁粉10%~30%,本发明水下湿法焊接用自保护药芯焊丝不仅具有优良的力学性能,并且在水下焊接时起弧容易,且电弧燃烧稳定,再引弧性好,获得的焊缝形貌美观,且对接接头抗拉强度可达500MPa,可用于低碳低合金钢水下结构的焊接。
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公开(公告)号:CN103084759A
公开(公告)日:2013-05-08
申请号:CN201310061489.9
申请日:2013-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K35/365
Abstract: 本发明提出了一种高强度水下湿法焊接用不锈钢焊条,包括药皮和焊芯两部分,其特征在于焊芯为304L不锈钢,药皮由金红石、长石、白云石、羧甲基纤维素、锰粉、硅铁及镍粉组成,各组成成份的重量百分比为为:金红石42%~52%,长石20%~30%,白云石5%~10%,羧甲基纤维素5%~10%,锰粉5%~9%,硅铁1%~4%以及镍粉0%~5%,本发明的高性能水下湿法焊条,制备过程简易,焊接时起弧容易,且电弧燃烧稳定,再引弧性好,获得的焊缝形貌美观,且对接接头抗拉强度可达530MPa,对接接头冷弯角度为180°时接头仍然完好,无任何裂纹出现,具有工艺简单易行、试验操作方便、生产效率高等优点。
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公开(公告)号:CN103084759B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310061489.9
申请日:2013-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K35/365
Abstract: 本发明提出了一种高强度水下湿法焊接用不锈钢焊条,包括药皮和焊芯两部分,其特征在于焊芯为304L不锈钢,药皮由金红石、长石、白云石、羧甲基纤维素、锰粉、硅铁及镍粉组成,各组成成份的重量百分比为:金红石42%~52%,长石20%~30%,白云石5%~10%,羧甲基纤维素5%~10%,锰粉5%~9%,硅铁1%~4%以及镍粉0%~5%,本发明的高性能水下湿法焊条,制备过程简易,焊接时起弧容易,且电弧燃烧稳定,再引弧性好,获得的焊缝形貌美观,且对接接头抗拉强度可达530MPa,对接接头冷弯角度为180°时接头仍然完好,无任何裂纹出现,具有工艺简单易行、试验操作方便、生产效率高等优点。
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公开(公告)号:CN103084761B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310061500.1
申请日:2013-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K35/368 , B23K35/30
Abstract: 本发明提出了一种水下湿法焊接用自保护药芯焊丝,包括护皮和药芯两部分,其特征在于护皮由低碳钢钢带卷成,低碳钢钢带的化学成分(wt%)为:C:0.03-0.08%,Mn:0.03%,S≤0.02%,P≤0.02%,药芯由氧化物、氟化物、碳酸盐、锰粉、镍粉、铝粉和铁粉组成,各组成成份的质量百分比为:氧化物50%~63%,氟化物5%~10%,碳酸盐 5%~10%,锰粉3%~8%,镍粉0%~5%,铝粉0%~4%,铁粉 10%~30%,本发明水下湿法焊接用自保护药芯焊丝不仅具有优良的力学性能,并且在水下焊接时起弧容易,且电弧燃烧稳定,再引弧性好,获得的焊缝形貌美观,且对接接头抗拉强度可达500MPa,可用于低碳低合金钢水下结构的焊接。
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