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公开(公告)号:CN106903432A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710315290.2
申请日:2017-05-08
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K26/24 , B23K26/702
Abstract: 本发明提出一种基于随焊碾压的激光拼焊装置,包括分别固定在地面上的焊接工作平台,焊接移动平台和对中压力装置,其中所述对中压力装置和焊接工作平台沿待焊板的传送方向依次设置在地面上,所述焊接移动平台横跨所述焊接工作平台;在所述焊接移动平台上连接有激光头、焊前压力装置及焊后压力装置,所述焊前压力装置及焊后压力装置均可与传送至所述焊接工作平台上的待焊板相接触,所述激光头的激光束焦点处于焊前压力装置及焊后压力装置之间的待焊板表面;控制系统通过数据线连接控制所述焊接工作平台、焊接移动平台、对中压力装置、激光头,焊前压力装置以及焊后压力装置。上述装置结构简单可靠,操作方便,能提高异种金属薄板的焊接效果。
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公开(公告)号:CN104961357B
公开(公告)日:2017-06-27
申请号:CN201510392749.X
申请日:2015-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C03C27/00
Abstract: 本发明涉及玻璃与金属的连接,具体地说是一种K9玻璃与钛金属低温连接方法,其特征在于步骤如下:(一)、制备含活性元素Ti的铋酸盐粉末状的复合焊料,(二)、然后将复合焊料置于钛金属与K9玻璃之间,(三)、将试样取出后置于真空连接炉中,真空连接炉设有电压为100~700V的直流电场,温度为300~600°C,同时施加垂直于试样平面的压力为5~40Pa,真空度10‑3~10‑2Pa;保温时间不超过120min,实现K9玻璃与钛金属有效连接,随炉冷却至室温取出,完成K9玻璃与钛金属低温连接,具有操作简单、绿色环保、工作效率高、工艺稳定等优点。
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公开(公告)号:CN106312361A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610888304.5
申请日:2016-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K35/26 , B23K35/30 , B23K35/363
CPC classification number: B23K35/262 , B23K35/025 , B23K35/302 , B23K35/3612 , B23K35/362
Abstract: 本发明涉及电子封装领域,特别是一种用于功率模块的中陶瓷基板与覆铜箔片连接的焊膏及其生产工艺。所述焊膏由钎料粉末和助焊剂组成,钎料为锡银铜钛粉末,所述锡银铜钛粉末中Sn的质量分数为35%-50%,Ag的质量分数为15%-35%,Cu的质量分数为20%-40%,Ti的质量分数为4%-8%。所述助焊膏主要由以下重量百分比材料组成:松香24%-35%,溶剂45%-50%,缓蚀剂2%-6%,活性剂8%,触变剂6%,增稠剂4%-15%。本发明陶瓷基板与铜的连接,可以简化工艺,并显著降低连接温度,从而降低热应力和界面空洞率,提高接头质量。
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公开(公告)号:CN105568074A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610131708.X
申请日:2016-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种原位铝基复合材料制备方法,具体分为以下步骤:称取一定质量的基体材料;将基体材料熔化并保温;确定添加物的种类,添加物为Ti粉、K2TiF6粉、Ti-C块体、Ti-B块体的任一种;将添加物放入铝熔体或者铝合金熔体的液面中央;开启超声换能器,进行反应得到复合材料浆料;将复合材料浆料浇铸至挤压铸造模具进行加压凝固,然后用顶杆将制得的坯料顶出,最终得到Al3Ti质量分数为4~16%的Al3Ti/Al复合材料。本发明既发挥了超声对原位反应的控制作用,又实现了原位制备和挤压铸造的优势互补,制得的铝基复合材料增强相分布均匀,组织致密,材料力学性能得到了极大提高。
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公开(公告)号:CN105562648A
公开(公告)日:2016-05-11
申请号:CN201610131234.9
申请日:2016-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B22D17/00
CPC classification number: B22D17/007
Abstract: 本发明公开了一种用于钛合金与铝合金半固态成形连接一体化的方法,它分为将预连接的钛合金制备成一定尺寸和形状的钛合金管、将钛合金管放入模具中一起进行预热、将铝合金制备液相率为50—60%的半固态坯料或半固态浆料、将铝合金半固态坯料或半固态浆料移入到模具中的钛合金管内、凸模迅速下行并进行加压,实现模锻连接整体成形几个步骤。本发明利用铝合金处于半固态时具备的良好流动性,实现铝合金精确成形;避免了大厚度脆性化合物层的形成,可通过铝合金半固态坯料中的液相与钛合金反应形成稳定界面,连接可靠性高。此外,本方法简单易行无须专用设备,采用普通液压机即可实现钛合金与铝合金成形连接一体化。
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公开(公告)号:CN105195921A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510739405.1
申请日:2015-11-04
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K35/3006 , B23K1/008 , B23K1/19 , B23K1/20 , B23K1/206 , B23K35/40 , B23K2103/14
Abstract: 本发明涉及一种连接Cf/LAS复合材料与钛合金的复合钎料及钎焊方法。复合钎料由Ag粉、Cu粉和Ti粉及碳纤维组成,所述Ag粉、Cu粉和Ti粉及碳纤维混合成Ag-Cu-Ti+碳纤维复合钎料,所述Ag粉、Cu粉和Ti粉在复合钎料中的质量分数分别为74.5%,21%和4.5%,所述碳纤维在复合钎料中的体积分数为1~18%。将球磨得到的复合钎料制成膏状涂覆在钛合金与Cf/LAS复合材料的连接待焊面上,将待焊件置于真空加热炉中加热保温,完成焊接。本发明实现了钛合金和Cf/LAS复合材料的连接,并获得了可靠的接头。接头的室温剪切强度最高可达53.5MPa。本发明用于Cf/LAS复合材料与钛合金之间的焊接。
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公开(公告)号:CN105127536A
公开(公告)日:2015-12-09
申请号:CN201510568805.0
申请日:2015-09-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/14
Abstract: 本发明涉及一种使用Cu纳米钎料钎焊钛合金的方法,具体步骤为:采用氧化还原法制备纳米铜,并对纳米铜颗粒进行真空干燥;将待焊的钛合金进行钎焊前化学清理,彻底去除氧化膜和油污得待焊件;将待焊件通过装配夹具安装,并使焊缝处的间隙在0.01~0.1mm之间,然后将粉末状纳米铜钎料匀涂于待焊件的上层基体和下层基体相对应的待焊表面之间,得到钎焊装配件;将钎焊装配件置于真空钎焊炉中,抽真空、升温、保温得到使用纳米铜钎料钎焊钛合金的焊件,本发明不但可以增强钎料在钛合金基体表面的润湿性,还可以增加原子的扩散能力,有利于在钎缝中形成互溶、共晶和适当数量的金属间化合物,从而大大提高钎缝的致密性和接头强度。
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公开(公告)号:CN104942397A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510403314.0
申请日:2015-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K3/08
CPC classification number: B23K3/08
Abstract: 本发明公开了一种真空多室表面活化辅助连接复合装备,其特征是离子轰击去膜室、磁控溅射镀膜室以及真空焊接室分别从不同方向通过金属管道与焊件装配室连通,金属管道上安装有实现各真空室的连通与隔断的闸阀,焊件装配室中央设有可旋转的、工作臂可分别伸进各室的焊件装配机器人,焊件装配机器人一侧的焊件装配室内设有内部安装焊件托架,内部安装焊件托架一侧的焊件装配室壁上设有手套接口,手套接口上部的焊件装配室壁上设有一个观察口,各室设有真空获得系统并由控制系统控制,本发明各真空室又可单独使用并可配合焊件装配机器人,可以实现复杂构件或多层构件的一次真空焊接,不仅改善焊接接头质量,而且大幅提高焊接效率,适用于材料的真空活化连接。
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公开(公告)号:CN119973362A
公开(公告)日:2025-05-13
申请号:CN202510311193.0
申请日:2025-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
IPC: B23K26/21 , B23K26/70 , B23K103/08
Abstract: 本发明涉及合金焊接技术领域,特别是涉及一种提高钼材料焊接接头强度的方法。包括在所述钼材料焊接过程中添加钴和镍,所述钼材料包括钼或钼合金。本发明通过在钼及钼合金焊接接头中添加Co、Ni元素,发挥了第二相强化、晶界净化及晶粒细化的作用,继而提高钼和钼合金的焊缝强度,经试验,本发明制备得到的焊缝的室温拉伸强度为现有技术的220%‑300%,无气孔缺陷。
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公开(公告)号:CN119897629A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510187000.5
申请日:2025-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本申请涉及激光焊接技术领域,提供一种无铜中熵合金夹层,由Co、Ni及V组成,以质量百分比计,包括:Co:34%~40%,Ni:34%~40%,V:20%~32%。本申请还提供无铜中熵合金夹层的应用和钛合金与不锈钢的焊接方法。本申请的夹层可从根本上避免了Cu元素富集导致的结构失效,无铜中熵合金中间层结构为面心立方结构,并且Co、Ni与Fe之间的固溶能力强,V在高温下与Fe的固溶度也较高,焊后接头主体仍然是面心立方结构,可以有效的缓解焊后残余应力。此外,由于V与Ti的高度固溶,界面处化合物性能有明显改善,从而实现了钛合金与不锈钢的高强度冶金结合,进一步地,所得钛合金/不锈钢接头拉伸强度可达235MPa~331MPa,高于其他高熵合金中间层熔化焊的强度,与纯铜中间层强度相当。
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