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公开(公告)号:CN115466918B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202211085749.1
申请日:2022-09-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C4/02 , C23C4/04 , C23C4/134 , C04B35/626 , C04B35/628
Abstract: 晶须/纤维表面织构化纳米凸点结构改性方法及其强韧化应用,本发明是为了解决现有化学表面改性晶须/纤维的修饰方法中试剂具有污染性,工艺复杂成本高的问题。改性方法:一、将晶须或者纤维和纳米颗粒加入到分散剂中,形成晶须/纤维‑纳米颗粒混合前驱体溶液;二、将晶须/纤维‑纳米颗粒混合前驱体溶液涂覆在预热的陶瓷基板上;三、通过激光束对前驱体涂层进行高能量密度的辐照,四、对改性的晶须/纤维用去离子水进行反复清洗。本发明该改性的晶须/纤维作为增韧补强相添加到热防护涂层或复合材料中。本发明利用高能激光技术在晶须/纤维表面原位生长织构化纳米凸点结构,不使用化学修饰试剂,工艺简单,并实现晶须对基体材料的强韧化提升。
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公开(公告)号:CN114965128A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210517899.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 模拟极地深冷环境下多介质冲刷损伤的加速试验装置,本发明的目的是为了模拟极地地区海上装备及船舶等机械设备在复杂环境作用。本发明加速试验装置中的加速装置由藕状多通道管道、增压室、混料管道和加速喷嘴组成竖直圆筒形,混料管道内形成S形折流通道,加速喷嘴由上至下由收缩段、喉部平直段、发散段和近平直段组成,加速喷嘴的喷出口与环境模拟舱连通,空压机通过第一介质输送管路与储气罐连接,储气罐的出气口通过第二介质输送管路与藕状多通道管道相连通,制冰机中的固体冰碴介质以及盐雾经过管路输送至藕状多通道管道中。本发明所述的多介质冲刷损伤的加速试验装置能对多相环境进行模拟耦合,并实现冲蚀‑腐蚀联合作用的加速试验。
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公开(公告)号:CN114965128B
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202210517899.9
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: G01N3/56
Abstract: 模拟极地深冷环境下多介质冲刷损伤的加速试验装置,本发明的目的是为了模拟极地地区海上装备及船舶等机械设备在复杂环境作用。本发明加速试验装置中的加速装置由藕状多通道管道、增压室、混料管道和加速喷嘴组成竖直圆筒形,混料管道内形成S形折流通道,加速喷嘴由上至下由收缩段、喉部平直段、发散段和近平直段组成,加速喷嘴的喷出口与环境模拟舱连通,空压机通过第一介质输送管路与储气罐连接,储气罐的出气口通过第二介质输送管路与藕状多通道管道相连通,制冰机中的固体冰碴介质以及盐雾经过管路输送至藕状多通道管道中。本发明所述的多介质冲刷损伤的加速试验装置能对多相环境进行模拟耦合,并实现冲蚀‑腐蚀联合作用的加速试验。
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公开(公告)号:CN115466918A
公开(公告)日:2022-12-13
申请号:CN202211085749.1
申请日:2022-09-06
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: C23C4/02 , C23C4/04 , C23C4/134 , C04B35/626 , C04B35/628
Abstract: 晶须/纤维表面织构化纳米凸点结构改性方法及其强韧化应用,本发明是为了解决现有化学表面改性晶须/纤维的修饰方法中试剂具有污染性,工艺复杂成本高的问题。改性方法:一、将晶须或者纤维和纳米颗粒加入到分散剂中,形成晶须/纤维‑纳米颗粒混合前驱体溶液;二、将晶须/纤维‑纳米颗粒混合前驱体溶液涂覆在预热的陶瓷基板上;三、通过激光束对前驱体涂层进行高能量密度的辐照,四、对改性的晶须/纤维用去离子水进行反复清洗。本发明该改性的晶须/纤维作为增韧补强相添加到热防护涂层或复合材料中。本发明利用高能激光技术在晶须/纤维表面原位生长织构化纳米凸点结构,不使用化学修饰试剂,工艺简单,并实现晶须对基体材料的强韧化提升。
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公开(公告)号:CN115274010A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210714049.8
申请日:2022-06-22
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 热障涂层用多主元合金粘结层硬度的预测方法,本发明为了解决实验法筛选适用于热障金属粘结层的多主元合金体系的效率低的问题。预测方法:一、建立本征关系模型;二、计算合金系统微观晶格内原子之间形成的最小固体角θmin和最大固体角θmax,进而计算得到畸变度参数γ;三、计算合金系统中因各原子的半径差所引起的对晶格造成的畸变度参数δ;四、由参数γ和δ计算反映合金系统晶格畸变量级的无量纲参数ε;五、绘制ε∝HVreal关系曲线,通过该关系曲线预测多主元合金粘结层硬度。本发明通过对合金系统微观晶格点阵中多原子尺寸效应、多尺寸原子堆积效应、合金硬度三者之间建立本征关系,实现对多主元合金硬度的准确预测。
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