-
公开(公告)号:CN119956150A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510149886.4
申请日:2025-02-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种热膨胀系数可调的碳化硅铝基复合材料的制备方法,涉及一种碳化硅铝基复合材料的制备方法。为了解决解决了高体分SiCp/Al复合材料加工性和热膨胀系数难以匹配的问题。制备方法:称取SiC粉、负热膨胀陶瓷粉和铝合金粉为原料,混合并进行球磨,然后将混合粉末进行放电等离子烧结。本发明提供了一种可加工性好、热膨胀系数较低、热导率较高的SiCp/Al复合材料的制备方法,更好的满足了电子封装材料的性能要求,并且制备工艺简单,效率高。
-
公开(公告)号:CN118406925A
公开(公告)日:2024-07-30
申请号:CN202410497978.7
申请日:2024-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高熵合金复合吸波材料的制备方法,涉及一种吸波材料的制备方法。为了解决现有的泡沫结构的金属吸收波材料的制备流程繁琐和周期长的问题。本发明采用微波加热实现了在极短时间内快速升至极高的温度制备的多孔泡沫结构的金属泡沫吸波材料有效克服了块状金属密度大、阻抗失配等固有缺陷,具备高效电磁波吸收性能。本发明开创性的提出了采用微波加热获得高熵合金复合吸波材料,由于微波加热的短时高温的特性,碳在前驱体快速膨胀的同时可以作为三维骨架和作为高熵合金纳米颗粒的生长界面,两相异质结合界面的大量存在贡献偶极子极化和界面极化效应,对于提升复合材料的吸波性能是有积极作用的,进一步提升高熵合金的吸波性能。
-
公开(公告)号:CN118387854A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410497976.8
申请日:2024-04-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种蛋壳膜衍生生物质复合吸波材料的制备方法,涉及一种复合吸波材料的制备方法。为了解决现有的碳材料的吸波性能差的问题,提出一种利用蛋壳膜为原料合成新型绿色环保的生物质复合吸波材料的方法,实现介电损耗‑磁损耗协同作用,从而获得优化的吸波性能。本发明通过将蛋壳膜碳化能够得到用于电磁波吸收材料的多孔碳材料。由于蛋壳膜碳化构成的多孔结构和由此产生的大量界面会对入射电磁波造成界面极化、空间电荷极化及其相关的弛豫损耗效应,从而有效衰减电磁波能量。高多孔结构可以降低复合材料的密度,从而为复合材料的电磁波传播提供了额外的途径,从而导致多次反射,提高了电磁吸收。
-
公开(公告)号:CN117965942A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410203333.8
申请日:2024-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可调控Mg元素梯度分布的高强β‑SiCnp增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决β‑SiCnp颗粒团聚和β‑SiCnp与铝基体界面结合差问题、以及现有的梯度材料制备方法制备的材料的成分阶梯变化明显均匀性差的问题。本发明借助增强体β‑SiCnp调控铝合金自身的Mg元素的分布,在复合材料的制备过程中获得可控的Mg元素梯度分布的复合材料。Mg元素梯度分布表现为由表及里Mg元素含量逐渐降低,制备的复合材料致密度高,β‑SiCnp‑Al的界面结合良好,可以承载更高的载荷,并提高致密度。
-
公开(公告)号:CN116162819B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202310290744.0
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/02 , C23C14/02 , C23C14/18 , C23C14/35 , B22F1/18 , C01B32/28 , C22C26/00 , B22D27/13 , B22D23/04 , H01L23/373
Abstract: 一种多相界面高导热金刚石/铝复合材料的制备方法,涉及一种金刚石/铝复合材料的制备方法。为了解决金刚石/铝复合材料中金刚石与铝基体润湿性差,热导率低的问题。方法:称取金刚石颗粒及铝块;将硝酸盐和金刚石颗粒混合,利用熔融硝酸盐对金刚石颗粒表面进行刻蚀处理;在金刚石表面镀覆金属镀层,采用放电等离子烧结法进行高温短时烧结,利用气压浸渗法制备的金刚石/铝复合材料具有多相界面的特点,表现出优异的导热性能;本发明利用熔融的硝酸盐对金刚石进行表面刻蚀处理,可以消除或钝化金刚石表面微裂纹,释放金刚石中杂质及包裹体(56)对比文件JP 2000303126 A,2000.10.31JP 2012158783 A,2012.08.23刘园等.高导热金刚石/铝复合材料的研究进展《.材料工程》.2020,第48卷(第12期),第44-52页.
-
公开(公告)号:CN116037930B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202211609280.7
申请日:2022-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种石墨烯‑氮化硅协同增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决石墨烯/铝基复合材料界面结合强度差、易发生界面反应的问题。本发明通过添加硅氮前驱体作为原位自生氮化硅的前驱体,相较于直接加入氮化硅颗粒,硅氮前驱体常温下为液体,更容易在分散过程中均匀包裹在石墨烯和铝金属粉表面,在高温下原位自生纳米级氮化硅颗粒,可以更加稳定的改善石墨烯‑铝的界面结合,解决复合材料中碳铝界面反应的问题;通过氮化硅协同增强石墨烯/铝复合材料,氮化硅则辅助石墨烯与铝基体界面互锁结合,协同增强铝基复合材料。可以有效提高石墨烯在铝基复合材料中的界面结合强度。本发明适用于制备铝基复合材料。
-
公开(公告)号:CN116652185A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310830689.X
申请日:2023-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物辅助制备石墨烯/铝基复合材料的方法,涉及一种石墨烯/铝基复合材料的制备方法。为了解决石墨烯的缺陷修复方法复杂的问题。本发明方法:称取石墨烯、含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物和铝金属粉末作为原料;称取铝合金块体,超声辅助石墨烯分散剂分散,石墨烯‑含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物混合体与铝金属粉末球磨分散与预制体成型,铝金属浸渗与石墨烯缺陷调控,大塑性变形处理以及成分均匀化。本发明添加含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物能够而减少因石墨烯团聚而造成的强度和塑性下降问题,复合更多的石墨烯来提高强化效果,降低球磨过程带给石墨烯的机械破坏与损伤,结构缺陷含量下降。
-
公开(公告)号:CN116162819A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202310290744.0
申请日:2023-03-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/10 , C22C1/02 , C23C14/02 , C23C14/18 , C23C14/35 , B22F1/18 , C01B32/28 , C22C26/00 , B22D27/13 , B22D23/04 , H01L23/373
Abstract: 一种多相界面高导热金刚石/铝复合材料的制备方法,涉及一种金刚石/铝复合材料的制备方法。为了解决金刚石/铝复合材料中金刚石与铝基体润湿性差,热导率低的问题。方法:称取金刚石颗粒及铝块;将硝酸盐和金刚石颗粒混合,利用熔融硝酸盐对金刚石颗粒表面进行刻蚀处理;在金刚石表面镀覆金属镀层,采用放电等离子烧结法进行高温短时烧结,利用气压浸渗法制备的金刚石/铝复合材料具有多相界面的特点,表现出优异的导热性能;本发明利用熔融的硝酸盐对金刚石进行表面刻蚀处理,可以消除或钝化金刚石表面微裂纹,释放金刚石中杂质及包裹体所产生的内应力;增大金刚石表面粗糙程度,金刚石表面更容易与镀层发生反应形成碳化物进而提高界面结合。
-
公开(公告)号:CN115161509A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210890229.1
申请日:2022-07-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种液相分散法制备纳米碳化硼增强铝基复合材料的方法,本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种液相分散法制备纳米碳化硼增强铝基复合材料的方法。本发明是要解决现有的纳米碳化硼增强铝基复合材料制备方法纳米碳化硼团聚,界面反应严重的问题。方法:用硅烷偶联剂对纳米碳化硼和铝合金粉末表面改性,将改性后的粉末加入有机溶剂中混合、分散、抽滤、清洗、干燥,然后压制成预制体,浇入铝合金溶液浸渗得到复合材料。本发明制备的纳米复合材料颗粒分散均匀,界面反应产物大大减少,而且工艺简单,成本低,提高了压力浸渗的成品率。本发明适用于制备纳米碳化硼增强铝基复合材料。
-
公开(公告)号:CN112981282B
公开(公告)日:2022-06-17
申请号:CN202110171973.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高碳纤维增强铝基复合材料力学性能的方法,涉及提高碳纤维增强铝基复合材料的力学性能的方法。目的是解决现有碳纤维增强铝基复合材料制备时铝合金与碳纤维的界面易生成界面产物Al4C3的问题。方法:称取铝铈中间合金和铝合金作为原料,高温加热熔融铝合金,再加入铝铈中间合金,进行搅拌,得到含有铈的铝合金熔液;进行压力浸渗,热处理。本发明利用热力学原理,通过加入易偏析的元素,在晶界上偏析析出,改善碳纤维与铝基体的界面接触状态,可以降低晶界表面能,减少界面反应,这样就起到了抑制碳纤维与铝基体界面反应,减小碳纤维的损伤,提高复合材料力学性能。本发明适用于制备碳纤维增强铝基复合材料。
-
-
-
-
-
-
-
-
-