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公开(公告)号:CN101045561B
公开(公告)日:2010-09-01
申请号:CN200710072135.9
申请日:2007-04-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01G51/00 , C01F11/00 , C04B35/624 , H01L21/02
Abstract: Ca3Co4O9+δ前驱粉体的制备方法,它涉及一种热电材料前驱粉体的制备方法。它解决了现有制备Ca3Co4O9+δ前驱粉体的方法制备周期长、合成温度高、耗能大和易产生杂相的问题。本发明Ca3Co4O9+δ前驱粉体的制备方法是按以下步骤实现的:(一)配制金属离子溶液;(二)配制EDTA溶液;(三)将金属离子溶液与EDTA溶液混合并加热,升温过程中加入N,N′亚甲基双丙烯酰胺和丙烯酰胺;(四)向步骤(三)中得到的溶液中加入引发剂并加热至形成紫色凝胶;(五)将凝胶脱去水分,得到干凝胶;(六)将干凝胶煅烧,获得Ca3Co4O9+δ的前驱粉体。本发明周期短、合成温度低、耗能小、能够获得无杂相粉体、粉体粒径为50~100nm。
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公开(公告)号:CN101775632A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010144508.0
申请日:2010-04-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种直接在医用镍钛合金表面制备羟基磷灰石膜层的方法,它涉及一种镍钛合金表面制备羟基磷灰石膜层的方法。本发明解决了现有镍钛合金表面微弧氧化制备生物活性膜层的方法中需对镍钛合金进行预处理,工艺复杂,以及得到的膜层与基体结合强度低的问题。本发明方法:一、对医用镍钛合金表面处理;二、配置电解液;三、以医用镍钛合金为阳极,不锈钢为阴极,设置电参数,进行微弧氧化;四、在水热高压釜中进行水热处理,即得。本发明工艺简单,通过微弧氧化和水热处理直接在医用镍钛合金上制备了具有生物活性和结合力高的羟基磷灰石膜层,膜层为羟基磷灰石和三氧化二铝的复合膜层。
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公开(公告)号:CN101748465A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN200910312880.5
申请日:2009-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/26
Abstract: 一种钛合金基体上耐高温高发射率涂层的制备方法,它涉及钛合金基体上涂层的制备方法,解决现有钛合金表面高发射率涂层结合力低、热震性能差的问题。方法如下:一、将钛合金打磨、清洗;二、将主盐、分散剂和添加剂配成胶体电解液;三、将钛合金置于装有电解液的不锈钢槽体中,以钛合金做阳极、槽体为阴极,在脉冲微弧氧化电源的作用下,在钛合金基体上制得耐高温高发射率涂层。本发明制得的涂层在700℃条件下的发射率为0.8~1.0,涂层与基体结合力好,其拉伸强度≥30MPa,剪切强度为15MPa~25MPa,在测试条件为700℃到室温的热震循环100次涂层不脱落,可以应用于高超声速飞行器的外蒙皮的热防护层。
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公开(公告)号:CN100590234C
公开(公告)日:2010-02-17
申请号:CN200710072214.X
申请日:2007-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 医用镍钛合金微弧氧化处理的方法,它涉及合金微弧氧化处理的方法。它解决了迄今为止国内外还没有关于医用NiTi合金直接进行微弧氧化处理的问题。医用镍钛合金微弧氧化处理:(一)表面预处理;(二)放入工作液以NiTi合金为正极、工作槽为负极进行处理;(三)冲洗、干燥,即得到表面经微弧氧化处理的医用镍钛合金。本发明可在医用镍钛合金表面直接进行微弧氧化生成陶瓷层,陶瓷层与合金的结合强度大于30MPa,不易剥离、脱落;微弧氧化陶瓷层厚度均匀为1~20μm,具有耐腐蚀性和耐磨性;本发明微弧氧化方法简单,不受医用镍钛合金工件形状的影响,对环境无污染,并有效地抑制了镍钛合金中Ni离子的释放,增强了生物安全性。
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公开(公告)号:CN100528428C
公开(公告)日:2009-08-19
申请号:CN200710144642.9
申请日:2007-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料的制备方法,它涉及一种Ag复合Ca-Co-O基氧化物热电材料的制备方法。它解决了Ag复合Ca-Co-O基氧化物中Ag相分布不均匀,易团聚,Ag相颗粒尺寸大,导致在Ca-Co-O基氧化物晶粒间形成载流子输运回路,使Ag复合Ca-Co-O基氧化物的Seebeck系数显著降低的问题。制备方法:一、可溶性Ca2+盐和可溶性Co2+盐溶于蒸馏水;二、加入柠檬酸;三、加入硝酸银;四、加入有机单体和网络剂;五、加入引发剂;六、微波干燥;七、煅烧;八、放电等离子烧结,即得到Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料。本发明方法制备的Ag复合Ca9Co12O28中Ag相分布均匀,Ag相颗粒小于500nm,不形成载流子输运回路。Ag复合Ca9Co12O28基氧化物热电材料比Ca9Co12O28的Seebeck系数提高了2.7%~7.1%,电导率提高了21.1%~42.1%,功率因子提高了27.8%~63.0%。
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公开(公告)号:CN101307477A
公开(公告)日:2008-11-19
申请号:CN200810063913.2
申请日:2008-01-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D11/18
Abstract: 铝合金表面高耐磨减摩自润滑复合膜层的制备方法,它涉及铝合金表面复合膜层的制备方法,它解决了现有的铝合金易磨损,自润滑工艺在铝合金表面生成的膜层较薄、显微硬度低、耐磨性能低的缺点。步骤如下:1.将去掉氧化膜的铝合金置于电解液中,控制电解液的温度为15~40℃;接通电源,调整峰值电压在-200~600V之间、正负相电流密度值为2~40A/dm2,频率为50~200Hz,通电反应5~200min;取出清洗,自然干燥或在80~100℃下烘干;2.再将铝合金置于聚四氟乙烯乳液中,在真空度为0.03Pa~0.1MPa的环境下进行真空抽吸10~60min,然后在100~260℃下烘干,烘干时间为2~6h;烘干后取出自然冷却。本发明的复合膜层具有厚度厚、硬度高、耐磨损、摩擦系数低和优异的自润滑性能。
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公开(公告)号:CN101157141A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710144645.2
申请日:2007-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: Ag复合(Ca0.95Bi0.05)3Co4O9基氧化物热电材料的制备方法,它涉及一种复合氧化物热电材料的制备方法。它解决了现有技术中热电材料的制备工艺复杂、周期长、成本高、产量低、材料烧结致密度低、热电性能不好的问题。其方法步骤是将柠檬酸、硝酸钙、硝酸钴、硝酸铋和硝酸银溶于蒸馏水中,加入单体、网络剂和引发剂得到凝胶,干燥、煅烧后得复合粉体,再进行烧结得到Ag复合(Ca0.95Bi0.05)3Co4O9基氧化物热电材料。本发明Ag复合(Ca0.95Bi0.05)3Co4O9基氧化物热电材料的热电性能比Ca3Co4O9基氧化物提高了13.5~54.5个百分点。本发明工艺简单、周期短、成本低、产量高、材料烧结致密度高、热电性能好。
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公开(公告)号:CN101157140A
公开(公告)日:2008-04-09
申请号:CN200710144643.3
申请日:2007-11-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 热电材料Ag复合(Ca1-XLaX)3Co4O9的制备方法,它涉及一种Ag复合氧化物热电材料的制备方法。Ag复合Ca-Co-O基氧化物中存在Ag相分布不均匀,Ag相颗粒尺寸大,导致在Ca-Co-O基氧化物晶粒间形成载流子输运回路,使Ag复合Ca-Co-O基氧化物的Seebeck系数显著降低的问题及稀土元素掺杂存在降低Ca-Co-O基氧化物的电导率的问题。制备方法:一、将硝酸钙、硝酸钴和硝酸镧溶于蒸馏水;二、加入柠檬酸;三、加入硝酸银;四、加入有机单体和网络剂;五、加入引发剂;六、微波干燥;七、煅烧;八、放电等离子烧结。本发明方法制备的Ag复合(Ca1-XLaX)3Co4O9中Ag相分布均匀,Ag相颗粒小于500nm,不形成载流子输运回路。Ag复合(Ca1-XLaX)3Co4O9比Ca3Co4O9的Seebeck系数提高了1.7%~4.9%,电导率提高了13.3%~38.9%,功率因子提高了21.6%~35.1%。
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公开(公告)号:CN1515705A
公开(公告)日:2004-07-28
申请号:CN03132586.6
申请日:2003-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 钛合金表面原位生长高硬度耐磨陶瓷涂层方法,它涉及一种提高钛和钛合金表面硬度的方法。它的步骤是(1)用3-10克/升的铝酸钠、1-3克/升的次亚磷酸盐和水制成电解液;(2)以钛合金为基体并作为正极,以不锈钢板为负极并将两者置于电解液中,控制电解液温度在10-40℃;(3)接通脉冲电源,在五分钟内将电流密度调到400-800A/m2,通电反应90-240分钟;(4)取出试样经水洗、干燥即制成成品。本发明利用等离子体氧化法,在钛合金表面直接形成高硬度陶瓷涂层,有如下特点:1.可通过控制电参数和改变电解液成分调解涂层厚度、相组成,有目的提高其硬度、耐磨性能等;2.该方法由于是在基体上原位生长形成陶瓷涂层,因此与基体结合强度高。
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公开(公告)号:CN103342980B
公开(公告)日:2014-06-18
申请号:CN201310260157.3
申请日:2013-06-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管的制备方法,它涉及一种多层包裹纳米管的制备方法。本发明的目的是要解决现有以MWCNT为主体进行包裹制备成二元或三元材料体系碳纳米管存在微波吸收能力差以及各层间结合力差的问题。方法:一、超声分散;二、制备MWCNT/Fe3O4复合粉体;三、制备MWCNT/Fe3O4/PANI材料;四、Au原位外层沉积;五、磁分离,得到MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管。本发明主要用于制备MWCNT/Fe3O4/PANI/Au多层包裹纳米管。
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