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公开(公告)号:CN101315434B
公开(公告)日:2010-11-17
申请号:CN200710072297.2
申请日:2007-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G02B5/08 , C04B35/565 , C04B35/65 , C04B41/80
Abstract: 随动系统轻质反射镜部件的制造方法,传统的光学玻璃反射镜具有很低的热膨胀系数,适于在温度变化较大的环境下工作,但是其比刚度小,不能制成轻质结构,因此光学玻璃反射镜的质量较大;铍反射镜具有很好的机械和物理性能,是较为理想的光学反射镜,但是铍材料具有毒性,使得其制备和加工成本大幅度增加。随动系统轻质反射镜部件的制造方法,其组成包括:碳化硅反射镜(1)、铝合金支架(2),所述的铝合金支架与反射镜由环氧树脂粘合在一起。本发明应用于光学领域。
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公开(公告)号:CN101323985B
公开(公告)日:2010-04-21
申请号:CN200810064997.1
申请日:2008-07-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种大尺寸高熔点晶体生长用的筒形隔热屏。它包括一组金属薄板,金属薄板采用钨钼合金材料,隔热屏与坩埚同轴心,并与坩埚设置有间隔,隔热屏底部没有密封,与坩埚一起放在钨钼合金支架上,每层金属薄板由四片金属薄片组成,每个金属薄片弯曲成四分之一的筒柱,四片金属薄片组成一个筒柱层,包括九个筒柱层,在筒柱层之间设置有间隔层,间隔层由折叠层组成,最内两层筒柱层之间没有设置间隔层,两层紧密连接。本发明提供了一种工艺简单、致密效果良好、材料使用性能优异的蓝宝石单晶隔热屏的设计,以提高隔热屏稳定强度,降低隔热屏的整体导热效果,可以减少隔热屏的更换率,用来提高发热体所提供热能的利用效率并有效保护炉体。
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公开(公告)号:CN101373173A
公开(公告)日:2009-02-25
申请号:CN200810137019.5
申请日:2008-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种测试脆性材料强度的方法及装置。本发明通过双轴向弯曲加载的方式,选用圆盘状试样、同心环夹具,在电子万能实验机上加载,试样的上下圆截面作为相应的加载面和支撑面,选用两大小不同的同心环试样夹具,对试样上下固定,进行双轴向弯曲,采用相应的应力分析计算得到对应的断裂弯曲强度值。本发明设计了一种新的双轴弯曲测试脆性材料弯曲强度的方法和相关装置,在常见的Instron-1186电子万能实验机上选用圆盘状试样、同心环夹具、石墨垫片和配套的筒状定位导向装置,对试样进行双轴向加载;试样加工容易,测试装置简便,试验结果相对更加可靠。
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公开(公告)号:CN101333115A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200710072420.0
申请日:2007-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 复杂形状陶瓷件的叠层制备法,快速成形技术是八十年代中期发展起来的一种造型新技术,由于快速成形技术无需机械加工或任何模具,直接从CAD模型生成复杂形状的制件。分层实体造型是将薄膜材料逐层激光切割成所需形状,然后叠加在一起的造型方法。本发明组成包括:设计零件、备料、混料、片层设计、片层粘结、陶瓷零件的烧结,所述的备料包括选择三氧化二铝粉体和确定陶瓷粒度的尺度范围及颗粒的纯度,所述的片层设计是首先使用三维造型软件将所需要制备的零件的三维图形输入到计算机中,然后在计算机上对零件进行分层,片材厚度被确定为0.7mm,生成单层零件的加工指令,然后再通过数控设备加工零件单层。本发明涉及材料领域。
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公开(公告)号:CN101333112A
公开(公告)日:2008-12-31
申请号:CN200710072419.8
申请日:2007-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/565 , C04B38/00 , C04B35/64
Abstract: 制备碳化硅多孔陶瓷的燃烧合成法,随着特种陶瓷材料需求的日益增大,提高生产效率、降低生产成本已成为目前特种陶瓷材料研究的热点。本发明组成包括:多孔陶瓷的设计、制粉、燃烧合成,所述的燃烧合成是将干燥后的粉体以松散的形式倒入模具中,并在模具旁边堆放一层引燃剂,开始燃烧合成时,接通加热电阻的电源,使其发热,将引燃剂点燃,在引燃剂的作用下,粉体也开始燃烧,在粉体燃烧40-60s后,在压头上施加100-150t的压力,使其成型,并一直保持此压力直至其冷却至室温。本发明应用于材料领域。
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公开(公告)号:CN101255055A
公开(公告)日:2008-09-03
申请号:CN200810064239.X
申请日:2008-04-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58
Abstract: 碳纳米管硼化锆-碳化硅基复合材料及其制备方法,它涉及一种硼化锆-碳化硅基复合材料及其制备方法。本发明解决了现有硼化锆-碳化硅基复合材料易碎、低强度和烧结性能差的问题。本发明产品主要是由硼化锆、碳化硅和碳纳米管制成。本发明的制备方法如下:将碳纳米管超声分散在分散剂中,再加入硼化锆和碳化硅,再经球磨分散、烘干、研磨后,将得到的混合粉料装入涂有脱模剂的石墨模具中热压烧结。本发明制得的复合材料的相对密度可达98.1%~99.8%,断裂韧性比硼化锆-碳化硅基体增加了19%~44%,弯曲强度比硼化锆-碳化硅基体增加了13~85%,烧结温度可降至1800℃。
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公开(公告)号:CN100408992C
公开(公告)日:2008-08-06
申请号:CN200610009795.8
申请日:2006-03-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供的是一种恶劣环境中实验压力测量装置。它包括受热体,受热体上开有进气孔,进气孔上连接有导气管,导气管位于由带有进水孔及水流通道的进水件和带有出水孔及水流通道的出水件中,进水件、出水件及受热体相互连接,水流通道中设置有将水流通道分隔成内、外通道的挡水板,导气管后连接可将气压信号转换成模拟电压信号的气体压力传感器,模拟电压信号由模拟电量采集装置转换成数字信号,数字信号经过光电隔离装置后按RS-485异步串行通信准则经过信号线上传至计算机。本发明可以在超高温,强电和大干扰环境中正常工作。经实验表明,本发明在10000VAC,2500-3000℃,强电磁干扰,存在一倍以上音速气流的恶劣环境中,以最快10次/S的速度对4MPa以下的流场压力进行实时测量,系统误差在2级左右。
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公开(公告)号:CN120056500A
公开(公告)日:2025-05-30
申请号:CN202510236382.6
申请日:2025-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种超轻质纤维化骨架材料预刚化/强化成型模具,属于防隔热材料技术领域,该模具包括压头组件和腔体;压头组件包括设置在腔体内部的压头、贯穿腔体顶端与压头连接的压滤杆和套合在压滤杆上的弹性部件;压滤杆的一端与压头连接,另一端设置有控制压头移动的推动部件;腔体的顶端为可拆卸结构,底端为开口设计;腔体的顶端设置有用于限制弹性部件位置的第一限位部件;腔体的侧壁设置有侧漏孔;腔体的内部设置有与腔体内壁相匹配的可拆卸漏板和用于支撑可拆卸漏板的支架;可拆卸漏板设置有下漏孔。本发明提供的模具操作灵活、简单、排液效率高、成型稳定性好,可制得厚度稳定、可控的短切纤维骨架湿坯。
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公开(公告)号:CN118852717B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202410850229.8
申请日:2024-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种表层密度可控的防隔热梯度化复合材料及其制备方法。所述方法:将热熔型酚醛树脂、陶瓷化填料和溶剂在40~90℃下混匀,将得到的预混物用涂布机涂覆在离型纸上,得到混合膜;将混合膜铺覆在纤维预制体的一面并利用真空袋压工艺使混合膜浸渍入纤维预制体内;重复该步骤,直至纤维预制体内浸渍的预混物达到预设的浸渍厚度;将完成浸渍后的纤维预制体在100~200℃下固化处理,得到表层密度可控的纤维预制体;用酚醛树脂溶液浸渍表层密度可控的纤维预制体,再依次经溶胶‑凝胶、溶剂置换和常压干燥,制得表层密度可控的防隔热梯度化复合材料。本发明制备的材料兼具优异的隔热性能和抗烧蚀性能,在热防护领域有很大应用前景。
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公开(公告)号:CN118851194B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202410850213.7
申请日:2024-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种抗氧化耐烧蚀SiBONC气凝胶及其制备方法,该方法包括:(1)将硅烷类助溶剂、醇溶剂和改性剂搅拌混匀,得到混合溶液;其中,所述改性剂为含有硼元素的化合物,所述硅烷类助溶剂为含有氮元素的硅烷类助溶剂;(2)向所述混合溶液中加入交联剂和水,反应后得到反应溶液;(3)将所述反应溶液依次进行固化和干燥,得到所述抗氧化耐烧蚀SiBONC气凝胶。本发明中利用含有氮元素的硅烷类助溶剂与改性剂之间的配位作用,从而将大量的硼元素引入气凝胶中实现气凝胶的改性,如此使得制备得到的气凝胶具有较好的抗氧化性、耐烧蚀性和力学性能。
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