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公开(公告)号:CN119735438A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411973784.6
申请日:2024-12-30
Applicant: 哈尔滨驰恩科技有限公司 , 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/50 , C04B35/49 , C04B35/622
Abstract: 一种非等摩尔比钙钛矿型高熵陶瓷及其制备方法,它属于高温结构陶瓷领域。本发明要解决现有钙钛矿型氧化物陶瓷作为热障涂层材料,与金属基体热膨胀系数不匹配,且热导率高的问题。非等摩尔比钙钛矿型高熵陶瓷,它是通过机械合金化法与无压烧结制备得到,非等摩尔比钙钛矿型高熵陶瓷的化学通式为(Ba0.8Me0.2)(Ti0.2Zr0.4Hf0.2Ce0.2)O3;方法:一、机械合金化处理;二、无压烧结;三、机械合金化处理;四、压力成型;五、无压烧结。本发明用于非等摩尔比钙钛矿型高熵陶瓷及其制备。
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公开(公告)号:CN119638443A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411808826.0
申请日:2024-12-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/589 , C04B35/596 , C04B35/5835 , C04B35/622 , C04B35/626 , C04B35/63 , C04B35/632 , B33Y70/10 , B33Y10/00
Abstract: 一种直写式3D打印用SiBCN陶瓷浆料及其制备方法和打印方法,它属于陶瓷增材制造领域。本发明要解决现有直写打印中SiBCN前驱体填料选择和分散不均的问题。浆料:它由固化后的聚硼硅氮烷PBSZ粉体、无机流变助剂、流变增效剂及聚硼硅氮烷PBSZ液体制备而成。制备方法:一、聚硼硅氮烷PBSZ固化;二、球磨破碎;三、称取;四、浆料制备。打印方法:一、打印初坯;二、固化和烧结。本发明用于直写式3D打印用SiBCN陶瓷浆料及其制备和打印。
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公开(公告)号:CN119552401A
公开(公告)日:2025-03-04
申请号:CN202411713748.6
申请日:2024-11-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三维连续碳纤维增强有机无机杂化树脂基复合材料的制备方法,它涉及一种纤维增强树脂基高温隔热复合材料的制备方法。本发明的目的是要解决现有技术无法制备隔热温度达1200℃以上、且线烧蚀率低于0.01mm/s的纤维增强树脂基复合材料的问题。方法:一、三维连续碳纤维的预处理;二、制备杂化树脂预浸料;三、制备纤维增强杂化树脂。本发明可获得一种隔热温度达1200℃、线烧蚀率小于0.01mm/s的纤维增强树脂基复合材料,对我国再入式飞行器表面烧蚀型热防护材料发展具有十分重大的意义。本发明可获得一种隔热温度达1200℃以上的三维连续碳纤维增强有机无机杂化树脂基复合材料的制备方法。
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公开(公告)号:CN116947490B
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202310946144.5
申请日:2023-07-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/515 , C04B35/622 , C04B35/645
Abstract: 本发明提供了一种低温烧结致密块体陶瓷材料及其制备方法,涉及陶瓷材料技术领域。制备方法包括以无机陶瓷粉体和前驱体溶液/粉体为原料,经混合分散后,制得混合粉体,其中,前驱体溶液/粉体占混合粉体的重量百分比为10‑40wt%;将混合粉体在保护气氛下进行低温烧结,得到低温烧结致密块体陶瓷材料。本发明中,前驱体溶液/粉体在高温下发生裂解生成无机非晶陶瓷相,均匀包覆和填充在原有无机陶瓷粉体表面与空隙中,在烧结过程这些无机非晶陶瓷网络结构为原有无机陶瓷粉体颗粒的重排提供了驱动力,进而实现无机陶瓷粉体的低温烧结致密化得到致密的块体陶瓷材料。本发明所制备的块体陶瓷材料具有高的致密度,高的强度和良好的抗氧化性能。
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公开(公告)号:CN119330728A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411468448.6
申请日:2024-10-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/66 , C04B35/50 , C04B35/505 , C04B35/48 , C04B35/622 , C04B35/64
Abstract: 一种红外热屏蔽型稀土铪酸盐基复合陶瓷涂层材料及其制备方法,它属于热障涂层材料技术领域。本发明的目的是为了解决现有以烧绿石/缺陷萤石结构为主的稀土铪酸盐陶瓷材料虽然具有低热导和高温相稳定的优点,但对红外热辐射不具备屏蔽效应,制备的热障涂层在高温下会被红外热辐射穿透,导致金属基板被直接辐射加热,从而降低涂层材料的工作寿命的问题。本发明将具有低红外透过率、高红外发射率以及高红外吸收率的尖晶石结构陶瓷作为弥散相,对烧绿石/缺陷萤石结构的稀土铪酸盐基相陶瓷进行改性,制备一种兼具低热导、高温相稳定、超低红外透过率的红外热屏蔽型复合陶瓷涂层材料,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN119287474A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411452419.0
申请日:2024-10-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/04
Abstract: 一种高功率器件用散热基板表面大厚度高致密电绝缘‑抗腐蚀陶瓷涂层一体化的制备方法,它涉及铝合金及其复合材料表面处理技术领域。本发明将预处理后的基板作为阳极、不锈钢板作为阴极放置于基础抑弧型电解液中,利用非对称双极脉冲微弧氧化技术在所述预处理后的基板表面进行低温软等离子电解氧化原位生长大厚度高致密陶瓷层;具体通过插入附加负向脉冲电压来诱发低温软火花放电,稳定等离子体温度和能量,火花放电均匀且密度增加一个数量级,以实现对基体表面钝化膜进行以不损伤表面平整度为等离子体强度上限的持续轰击,且对孔隙和裂纹等缺陷进行持续愈合和修复,促进涂层致密化,以获得大厚度高致密高电绝缘‑抗腐蚀的氧化铝涂层。
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公开(公告)号:CN119215920A
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411350517.3
申请日:2024-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J23/888 , C02F1/30 , B01J23/00 , B01J35/33 , B01J35/39 , B01J37/03 , C02F101/30
Abstract: 一种具有镶嵌结构的磁性可回收复合光催化剂的制备方法和应用,它涉及一种光催化剂的制备方法和应用。本发明的目的是要解决现有具备磁性的复相催化剂粉体中磁性相添加含量过多导致团聚,从而影响催化性能的问题。一种具有镶嵌结构的磁性可回收复合光催化剂为复相催化剂相aBi2WO6中镶嵌铁电催化剂相bBFe2O4,B为钴元素或镍元素。方法:一、制备溶胶A;二、制备溶胶B;三、制备溶胶C;四、制备溶胶D;五、制备混合溶胶E;六、烘干;七、碳化;八、煅烧。本发明设计镶嵌结构,即让铁电催化剂相均匀镶嵌在复相催化剂相中,使得其不能团聚出现在晶界上,避免其团聚后漏电流,这种结构可以有效提高压电光催化剂的降解性能。
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公开(公告)号:CN119016314A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411137576.2
申请日:2024-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B05D7/24 , B05D7/00 , B05D3/00 , B05D3/10 , B05D3/12 , B05D1/02 , B05D1/36 , C23C4/134 , C23C4/10 , C23C4/02
Abstract: 一种导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的制备方法,本发明属于高温热防护及辐射热控技术领域。本发明的目的是要解决现有热防护涂层技术不能满足导热、辐射穿透复合屏蔽的问题。方法:一、基体表面预处理;二、制备低导热层;三、制备高吸收层;四、制备高反射层。本发明制备的导热、辐射复合屏蔽的多层结构热防护涂层材料的有效热导率小于1W/(m·K)、在0.5μm~10μm波段红外透过率低于0.12、红外反射率大于0.4。与现有多层复合结构热防护涂层相比,该多层结构涂层降低了热辐射穿透,减少了热辐射对基体的直接冲击,同时具备较低热导率和高温热稳定性;本发明适用于大规模生产。
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公开(公告)号:CN116375464B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310310587.5
申请日:2023-03-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/465 , C04B35/622 , C04B35/626
Abstract: 本发明涉及陶瓷材料技术领域,具体涉及温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料及其制备方法。其中,温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料,其化学组成为(1‑x)MgTiO3‑xCaTi1‑yHfyO3,其中,0.06≤x≤0.3,0.05≤y≤0.9。较于0.95MgTiO3‑0.05CaTiO3复相微波介质陶瓷,本发明制备得到的温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料的介电常数有了明显的提高;通过调整特定成分配比,本发明的温度稳定型中介电常数微波介质陶瓷材料的介电常数εr在21~32之间连续可调。
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公开(公告)号:CN118084495A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410151110.1
申请日:2024-02-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/56 , C04B35/622 , C04B35/63 , C04B35/626 , C04B35/645 , C04B35/64
Abstract: 一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料的制备方法,它属于陶瓷材料技术领域。本发明的目的是要解决现有单相多组元碳化物陶瓷的力学性能难以进一步提升的技术问题。方法:一、称取所需粉体;二、混合;三、烧结;四、脱模。本发明制备的高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料为复相面心立方结构陶瓷,具有相分解特征,晶粒尺寸细小。本发明制备的一种高强韧硬(TiZrVNb)Cx复相多组元碳化物陶瓷材料密度均高于98.7%,室温下硬度为35~40GPa,三点弯曲强度为600~800MPa,断裂韧性为3.2~5.4MPa·m1/2。能够满足在核反应堆和超高温领域的工作需求。
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