-
公开(公告)号:CN119194174A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411316304.9
申请日:2024-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种纳米增强体辅助石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯增强铝基复合材料的制备方法。为了解决铝基复合材料中石墨烯分散效果差、基体强度与石墨烯强度不匹配的问题。本发明引入纳米颗粒,在球磨过程中破碎、减薄和分散石墨烯达到了远超常规毫米级球磨球的效果,辅助石墨烯在基体中的分散;并且通过将纳米增强体引入基体晶粒内部,在基体中发挥弥散强化作用,增强了基体的强度,基体强度与石墨烯强度匹配,在载荷传递中发挥更好的效果。本发明实现了零维和二维、可变性和刚性增强体的配合,获得了协同增效的效果,并且制备工艺简便、参数可控、成本较低、性能优异,对比目前的石墨烯/铝制备工艺实现了突破。
-
公开(公告)号:CN119153698A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411292100.6
申请日:2024-09-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M4/62 , H01M4/46 , H01M10/054 , C01B32/312
Abstract: 一种低电子电导的生物质炭/镁复合材料的制备方法,涉及一种生物质炭/镁复合材料的制备方法。为了解决生物质炭具有电子电导使得作为镁离子人造保护界面时在电池循环过程中容易失效的问题。方法:将生物质炭与氢氧化钾混合,将混合物在保护气氛下进行热处理;热处理后的样品洗涤后干燥获得活化生物质炭;将活化后的生物质炭与镁金属及镁合金通过压力浸渗后获得活化生物质炭/镁复合材料。本发明通过采用氢氧化钾对生物质炭进行活化处理使材料的共轭结构得到破坏,降低了生物质炭的电子电导,使得生物质炭/镁复合材料的电子电导得到降低,缓解了用于负极极片时还原分解,提高了生物质炭/镁复合材料负极极片的循环稳定性及充放电效率。
-
公开(公告)号:CN118222866B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410327619.7
申请日:2024-03-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/04 , B22F1/145 , B22F1/16 , B22F9/04 , B22F3/14 , B22F3/18 , B22F3/105 , B22F3/20 , C22C21/00 , C22C25/00 , C22C30/00 , C22C30/02 , C22C30/06
Abstract: 一种高强界面结合铍铝复合材料的制备方法,涉及一种铍铝复合材料的制备方法。为了解决现有的铍铝复合材料界面强度低和复合材料的致密低的问题。方法:将铍金属粉敏化,然后与液态硅基前驱体混合并进行短时高能球磨获得界面改性层包覆铍颗粒前驱体,再与铝金属粉进行分散、冷压、烧结获得界面改性铍‑铝复合材料铸锭,最后进行变形处理和去应力退火处理。6、本发明制备的高强界面结合铍铝复合材料的综合性能优异,界面结合强度超过900MPa,弯曲强度大于325MPa,屈服强度超过470MPa,抗拉强度超过575MPa,延伸率超过6.6%;制备工艺简单,重复性强,易于大规模生产应用。
-
公开(公告)号:CN118737332A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410722201.6
申请日:2024-06-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金成分优化方法,涉及第一性原理领域,具体涉及一种基于第一性原理和相图计算的Ti2AlNb合金设计方法。为了解决Ti2AlNb合金的成分优化难的问题,通过MaterialsStudio和Thermo‑Calc软件对Ti2AlNb合金的合金化元素进行筛选,进而实现对Ti2AlNb合金的成分进行设计。方法:构建晶体模型、对晶体模型进行合金化掺杂、计算掺杂前后晶体模型的电子结构和力学性能、筛选性能较为优异的Ti2AlNb合金体系、对筛选出的Ti2AlNb合金体系进行相图计算。本发明通过材料计算的方法对Ti2AlNb合金的合金化元素进行预测筛选,进而对Ti2AlNb合金的成分进行设计,对Ti2AlNb合金的合金化实验有一定的理论指导作用,同时有助于加快Ti2AlNb合金的合金化的实际应用。
-
公开(公告)号:CN116652192B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310584652.3
申请日:2023-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用回收的铍废料制备高界面接触面积铍/铝复合材料的方法,涉及一种铍切屑/铝复合材料的制备方法。为了解决现有的铍/铝复合材料的制备成本高和界面结合强度低的问题。制备方法:采用机械加工的方式将铍废料加工成铍切屑,清洗后冷压处理得到预制体,铝金属加热成铝金属熔体并进行压力浸渗处理得到铍切屑/铝复合材料铸锭,热形变加工,即完成。本发明将铍废料加工成锯齿状铍切屑用于铍/铝复合材料的制备,有利于复合材料力学性能的提升,并降低了铍/铝复合材料的制备成本,缩短了生产周期。
-
公开(公告)号:CN116944502B
公开(公告)日:2024-08-06
申请号:CN202310584644.9
申请日:2023-05-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用超声波切削铍切屑制备高强度铍切屑/铝复合材料的方法,涉及一种铍切屑/铝复合材料的制备方法。为了解决现有的铍切屑/铝复合材料的制备成本高和强度低的问题。制备方法:采用超声波振动切削的方式将铍废料加工成铍切屑,铍切屑的预处理后冷压成型,压力浸渗制备得到铍切屑/铝复合材料铸锭;将得到的铍切屑/铝复合材料铸锭进行热挤压或轧制。本发明以回收的铍废料通过超声波切削得到的铍切屑为增强体,铝为基体,采用自排气压力浸渗技术和热变形加工制备高强度的铍切屑/铝复合材料,复合材料的组织得到细化,致密度提高,界面结合强化,实现了对铍废料的有效回收利用。
-
公开(公告)号:CN116445690B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202310205174.0
申请日:2023-03-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高金属基体在长期温度波动环境下尺寸稳定性的热处理方法,涉及一种热处理方法。为了解决现有的金属材料尺寸稳定性差的问题,本发明提供一种能够释放金属材料内部残余内应力的同时稳定金属材料内部的位错、晶界等缺陷组织,获得在温度波动条件下也具有较高组织稳定性和应力稳定性的金属材料,以提高精密仪器结构材料用的金属材料在服役过程中的尺寸稳定性。本发明整个处理过程是在具有保护气体的炉体进行,因此可规避热处理过程中材料在高温段发生氧化变质等现象。
-
公开(公告)号:CN116593524A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310447793.0
申请日:2023-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/16
Abstract: 一种提高卧式热膨胀仪测量稳定性的适用多种形状的热膨胀试样支架及应用,涉及一种热膨胀试样支架及应用。为了解决现有的卧式热膨胀仪的测试数据的准确性差的问题。本发明试样支架由两个样品架和支撑架构成;两个样品架吊装在支撑架的下方;样品架和支撑架通过软绳连接。热膨胀测试的方法:将待测试样插入其中一个样品架开孔内,标准试样插入另一个样品架开孔内;将支撑架架设在卧式热膨胀仪的管形样品架的开口上,向顶杆、待测试样和标准试样施加推力来保证紧密接触,然后进行加载温度,进行测试。本发明试样在样品架上处于悬空的无外力状态,提高了卧式热膨胀仪测试的准确性与稳定性。并且本发明支架适合于各种形状试样,降低了加工过程的复杂性,价格低廉,具有很高的通用性。
-
公开(公告)号:CN116516197A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310290737.0
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , B22F3/105 , B22F3/10 , B22F1/18 , B22F3/093 , B22F3/26 , C22C26/00 , C01B32/28 , H01L23/373
Abstract: 一种高热导率金刚石/金属复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。为了解决现有金刚石/金属复合材料的热导率较差的问题。方法:在金刚石颗粒表面制备金属镀层,金刚石颗粒包括两种粒径,将两种粒径的金刚石颗粒交替分层填装至预制体模具中并振实得到预制体并进行高温短时烧结处理,使表面金属镀层与金刚石反应形成碳化物,金刚石颗粒之间形成三维连接结构,进行气压浸渗。本发明从形成金刚石三维连接结构、提高复合材料致密度、保护桥接镀层多个角度出发,实现高热导率金刚石/金属复合材料的制备。
-
公开(公告)号:CN116200626A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310290739.X
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金刚石与碳化硅混合增强的高导热高强度铝基复合材料的原位制备方法,涉及一种高强度金刚石/铝复合材料的制备方法。为了解决金刚石/铝复合材料界面结合差,存在脆性和易水解界面产物Al4C3的问题。方法:称取金刚石及铝合金块,将金刚石利用氢等离子体进行刻蚀处理;将所得金刚石颗粒置于模具中并振实得到预制体;将预制体吊装于气压浸渗炉中进行气压浸渗,脱模得到金刚石/铝复合材料,退火处理。本发明利用氢等离子体刻蚀金刚石颗粒表面,增大了金刚石颗粒表面的粗糙度,提高了金刚石颗粒的表面活性,Si元素与金刚石反应原位形成SiC,提高了金刚石/铝复合材料的界面结合能力,避免了有害界面反应产物Al4C3相的形成。
-
-
-
-
-
-
-
-
-