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公开(公告)号:CN104532174B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201410853386.0
申请日:2014-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/10
Abstract: 一种非晶微丝可调控阻抗线性响应量程的方法,涉及一种非晶微丝获得可调控的巨磁阻抗效应线性响应磁场量程的方法。本发明的提供了一种非晶微丝可调控阻抗线性响应量程的方法。本发明的方法为:一、将微丝两端用铜质平头卡具固定,连入带有稳恒直流稳压电源退火电路中,将其置于液态油中进行退火反应,完成非晶微丝的退火;二、将步骤一退火的非晶微丝用无水乙醇和蒸馏水清洗烘干,置于零磁屏蔽空间进行阻抗测试,即完成一种非晶微丝可调控阻抗线性响应量程的方法。本发明具有设备工艺简单、可操作性强、效率较高、电流密度易于控制、便于连接及安全性高等优点。本发明应用于磁传感、磁记录、磁存储技术领域。
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公开(公告)号:CN102645642A
公开(公告)日:2012-08-22
申请号:CN201210157111.4
申请日:2012-05-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01R33/12
Abstract: 非晶金属纤维的温度特性测试装置,涉及温度特性测试装置,它解决了目前非晶金属纤维温度测试装置结构复杂、温控不精确的问题。本发明由精密阻抗测试系统、恒温环境发生系统和零磁场校正系统组成;精密阻抗测试系统由精密阻抗分析仪、亥姆霍兹线圈和恒流电源组成,恒温环境发生系统包括恒温工作箱、温控仪和液氮储罐;温控仪用于控制在恒温工作箱内的温度恒定,精密阻抗分析仪用于测量位于恒温箱内的非金属纤维的电阻值,恒流电源用于为亥姆霍兹线圈提供恒流源,磁通门磁强计的探头设置在恒温工作箱内腔,亥姆霍兹线圈固定在恒温工作箱的两个侧面。本发明能够获得恒定环境温度下被测非晶金属纤维的温度特性,并且不易造成被测纤维微观组织的晶化。
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公开(公告)号:CN102492970A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110439384.3
申请日:2011-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种非晶纤维端部复合电镀微连接方法,它涉及电镀微连接方法。本发明要解决现有的非晶纤维微连接性能差的问题,本发明的电镀连接方法为:一、对非晶纤维进行表面清洁;对纯Cu和纯Ni进行电解抛光处理;二、镀Ni处理;三、镀Cu处理;四、化学钝化处理。该电镀工艺方法与现有的化学镀(CP)和气相沉积(VD)等特殊处理技术相比,具有设备工艺简单、可操作性强、效率较高、镀层厚度易于控制等优点,同时,复合电镀金属过渡Ni/Cu层微连接易于实现在温度变化条件下钎料与非晶纤维间的热膨胀系数的相互匹配,获得敏感材料与电子电路的稳定可靠连接。本发明的方法应用于非晶纤维的连接领域。
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公开(公告)号:CN101519758A
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200910071771.9
申请日:2009-04-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 制取金属非晶丝的方法及其装置属于快速凝固非晶丝的直接成形和近净成形领域;该装置由真空系统、熔炼系统、抽拉系统及母合金进给机构组成,其工艺特征为:将按照名义成分熔配好的合金制成直径为6-10mm的预制棒,金属辊轮加工成带有一定角度的刃形外圆,将预制棒放入BN坩埚中熔化形成馒头状凸起,在适当的温度下,利用升降装置使合金液缓慢上升,直至顶部与快速旋转的金属辊轮接触,在动量传递、合金物性综合作用下蘸取出一定厚度的熔体层,并在重力、表面张力及凝固收缩等作用下圆化成丝;本方法及装置生产的金属非晶丝具有非晶化程度高、圆度、均匀度好等特点,尤其适合与Co基、Fe基等铁磁性丝材生产,也可用于Ti基、Al基等活泼金属丝的直接或近净成形。
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公开(公告)号:CN1418979A
公开(公告)日:2003-05-21
申请号:CN02155693.8
申请日:2002-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C45/10
Abstract: 大过冷液相区与高热稳定性的多组元大块非晶合金材料,它涉及一种非晶态材料。该多组元大块非晶合金材料共有以下六个组元:Zr、Cu、Ni、Al、Hf、Ti,各组元的原子百分比为:Zr56~60、Cu18~22、Ni8~10、Al6~10、Hf2~3、Ti2~4。它大大改善了已有不含铍的大块非晶合金所存在的过冷液相区较小、热稳定性较差的问题。本发明的大块非晶合金材料具有高硬度、高强度、高弹性和高耐蚀与耐磨性的特点,它适合于航空、航天、电子封装、微机电系统、高档体育器材等各领域应用。
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公开(公告)号:CN108543930B
公开(公告)日:2020-08-14
申请号:CN201810450484.8
申请日:2018-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D19/16
Abstract: 一种提高非晶合金室温压缩塑性的方法,本发明涉及金属材料制备领域。本发明要解决现有大块非晶合金的极端局域化的剪切带快速扩展,导致材料失效断裂的技术问题。方法:一、装配;二、熔炼。本发明制备非晶合金复合材料的工艺方法简单,材料广泛易得,可以很好地克服非晶合金规模化工业化应用所面临的脆性难题,具有较大的产业化应用前景。本发明用于制备具有优良室温压缩塑性的非晶合金。
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公开(公告)号:CN108486450B
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201810448867.1
申请日:2018-05-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种生物医用高熵合金及其制备方法,本发明涉及合金材料及其制备领域。本发明要解决现有生物医用材料存在耐腐蚀和耐磨损性差的技术问题。高熵合金由Al、Co、Cr、Fe、Cu和Ti六种元素组成,其成分为Al0.75FeCoCrCuTi0.5;方法:称取铝箔、铁块、钴块、铬片、铜片和钛片,并放入真空电弧炉进行多次熔炼,冷却,得到高熵合金铸锭;将高熵合金放入水冷铜坩埚中进行多次高真空感应熔炼,然后采用滴注的方法将合金滴入铜模中,冷却,得到阶梯棒。本发明材料具有良好的生物相容性的同时,具有更加优异的耐腐蚀和耐磨损性能。本发明制备的高熵合金用于生物医用材料。
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公开(公告)号:CN108411223A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810210704.X
申请日:2018-03-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种液-固连接同种块体非晶合金的方法及应用,涉及一种同种块体非晶合金的方法及应用。是要解决现有提高非晶合金三维尺寸的方法存在条件苛刻、设备昂贵、方法复杂的问题。方法:一、在真空电弧炉中熔炼出两个同种成分的母合金铸锭X1和X2;二、将X1再次熔化,得到母合金熔体A1,将A1通过自重充入模具Ⅰ中,得到非晶合金圆棒B1;三、将非晶合金圆棒B1放入卡具中,再将非晶合金圆棒B1和卡具共同装入模具Ⅱ中固定;四、将母合金铸锭X2再次熔化,得到母合金熔体A2,并将A2通过自重充入模具Ⅱ中,得到非晶合金圆棒B2;五、重复步骤一至步骤四,并不断扩大模具尺寸,进行液-固连接,使非晶合金尺寸不断变大。本发明用于增加块体非晶合金的三维尺寸。
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公开(公告)号:CN102424898A
公开(公告)日:2012-04-25
申请号:CN201110422689.3
申请日:2011-12-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 非晶金属纤维的调幅变频脉冲电流退火处理装置,涉及一种电流退火处理装置,特别涉及非晶金属纤维的调幅变频脉冲电流退火处理装置,为了解决现有的退火处理装置得到的非晶金属纤维磁学性能不是很好的问题。它包括方波信号产生电路、分频电路、选频电路、MOS管开关电路和调幅电路;方波信号产生电路的信号输出端与分频电路的信号输入端连接,分频电路的信号输出端与选频电路的信号输入端连接,选频电路的信号输出端与MOS管开关电路的信号输入端连接,MOS管开关电路的信号输出端与调幅电路的信号输入端连接。本发明用于对非晶金属纤维进行退火处理。本发明不易造成纤维表面氧化和微观组织的晶化,能够有效改善和提高非晶金属纤维的磁学性能。
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公开(公告)号:CN1207421C
公开(公告)日:2005-06-22
申请号:CN02155693.8
申请日:2002-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C45/10
Abstract: 大过冷液相区与高热稳定性的多组元大块非晶合金材料,它涉及一种非晶态材料。该多组元大块非晶合金材料共有以下六个组元:Zr、Cu、Ni、Al、Hf、Ti,各组元的原子百分比为:Zr 56~60、Cu 18~22、Ni 8~10、Al 6~10、Hf 2~3、Ti 2~4。它大大改善了已有不含铍的大块非晶合金所存在的过冷液相区较小、热稳定性较差的问题。本发明的大块非晶合金材料具有高硬度、高强度、高弹性和高耐蚀与耐磨性的特点,它适合于航空、航天、电子封装、微机电系统、高档体育器材等各领域应用。
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