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公开(公告)号:CN105680718B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201610221525.7
申请日:2016-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 蛙型一阶纵振直线超声电机,属于压电超声电机技术领域。解决了现有的直线超声电机因多个模态简并,所带来的直线超声电机的结构设计过程的繁琐及灵活性差的问题。异型前驱动足和异型后驱动足的结构相同,二者平行,且均为W形;两个变幅杆分别位于基梁的前后两端,并且均通过螺杆与基梁固定连接,基梁的前端与一个变幅杆的固定部之间夹持两片压电陶瓷片,基梁的后端与另一个变幅杆的固定部之间夹持另两片压电陶瓷片;一个变幅杆的渐变部的小端与W形的异型前驱动足的中间凹陷部位固定连接,另一个变幅杆的渐变部的小端与W形的异型后驱动足的中间凸起部位固定连接,异型前、后驱动足分别通过驱动足连接件与两个变幅杆固定连接。用于超声电机方面。
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公开(公告)号:CN107012355A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710311749.1
申请日:2017-05-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C2001/1073 , C22F1/04
Abstract: 一种单层石墨烯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。本发明为了解决目前单层石墨烯在铝基复合材料领域应用存在的成本高、分散难度大的问题。制备方法:一、称取多层石墨烯微片铝金属粉末,称取工业纯铝块体;所述工业纯铝块体和铝金属粉末的重量比为(3~10):1;二、多层石墨烯微片分散与预制块成型;三、铝金属浸渗;四、大塑性变形处理;五、高温熔合处理;六、重复塑性变形和高温熔合处理。本发明是以低价格多层石墨烯微片为增强体原材料,因此成本较低,得到的复合材料中单层石墨烯的含量最高可达4wt.%。本发明适用于制备单层石墨烯增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN106966753A
公开(公告)日:2017-07-21
申请号:CN201710221767.0
申请日:2017-04-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C04B35/83 , C04B41/009 , C04B41/52 , C04B41/90 , C04B41/5133 , C04B41/5155
Abstract: 一种C/Al‑Si‑X防烧蚀复合材料的制备方法,本发明涉及高温耐烧蚀复合材料制备技术领域。本发明要解决防热材料制备过程中,使用难熔金属改性时,熔炼温度过高的技术难度,并克服产生的界面反应和C/C基体损伤的技术问题。方法:一、称取原料;二、制备碳材料‑X先驱体复合体;三、裂解;四、还原;五、制得预制体;六、处理浸渗剂;七、施压,将浸渗剂填充到预制体孔隙中。本发明工艺周期短,所需基体价格低廉,克服了难熔金属熔炼温度过高产生的界面反应和C/C基体损伤的缺点。本发明用于制备防烧蚀复合材料。
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公开(公告)号:CN104741614B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510169757.8
申请日:2015-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高Zr含量Ti50.5-xNi49.5Zrx三元合金粉末的制备方法,本发明涉及合金粉末的制备方法。本发明要解决现有方法制备TiNiZr合金效率低、工艺复杂,且Zr含量低的技术问题。方法:一、称取Ti粉、Ni粉和Ti10Zr90合金粉;二、将原料装入球磨罐中;三、球磨。本发明方法可以精确控制成分,使成分稳定,能制备出具有特定成分含量的物质,尤其是制备出含高Zr含量的Ti50.5-xNi49.5Zrx三元合金粉末。本发明用于制备高Zr含量Ti50.5-xNi49.5Zrx三元合金粉末。
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公开(公告)号:CN105861904A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610480043.3
申请日:2016-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种B4C/Al复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的B4C/Al复合材料的增强体体积分数范围窄,复合材料的力学性能差的问题。方法:一、称料:称取B4C粉末和含铝材料;二、混料:将B4C粉末和含铝材料放入球磨罐中,得到混合粉末;三、干燥:将混好的粉末取出放入托盘中,置于干燥箱中进行充分干燥;四、制备:将干燥好的混合粉末从干燥箱中取出,放入石墨模具中,随后将模具烧结,随炉冷却,即得到B4C/Al复合材料。该方法制备的复合材料的增强体体积分数能在很大范围内变化,制备时间能够大幅缩减,使复合材料制备效率大幅提高,力学性能优异。本发明用于铝基复合材料领域。
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公开(公告)号:CN104451474B
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201410821544.4
申请日:2014-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C49/00 , C22C47/12 , C22C101/10
Abstract: 一种高界面强度的Cf/Mg复合材料的制备方法。本发明属于轻质结构材料领域,具体涉及一种高界面强度的Cf/Mg复合材料的制备方法。本发明是为解决现有Cf/Mg复合材料界面结合强度低的问题。方法:一、利用纤维缠绕机制备碳纤维增强体预制件;二、熔炼纯镁和纯钇,得到镁钇合金熔炼液;三、将碳纤维增强体预制件压入到成型模具的型腔内,然后将镁钇合金熔炼液注入到成型模具中,压制后,得到纤维增强镁基复合材料;四、将纤维增强镁基复合材料随模具冷却至室温,然后脱模,再机械加工去除边缘多余的镁钇合金,得到Cf/Mg复合材料。
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公开(公告)号:CN103481106B
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201310282090.3
申请日:2013-07-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种超精密飞切加工机床的压电陶瓷式微进给装置,本发明涉及一种压电陶瓷式微进给装置。本发明为解决现有的KDP晶体超精密飞切加工机床刀架进给分辨率不足、调节不便、严重影响加工精度以及目前普遍使用的柔性铰链元件刚度低不适用于高速飞切机床的问题。本发明的进给轴加工有薄壁空腔,在其底部形成弹性薄膜,压电陶瓷致动器通过两个半圆体钢球安装在预紧螺钉与弹性膜之间,并通过滑环与驱动电源连接。粗调螺母安装在螺母安装孔内,进给轴依次穿过轴孔和粗调螺母,预紧螺钉插入进给轴的盲孔内与内螺纹螺纹连接,进给轴的位于薄壁空腔的一端外壁上安装有刀具基座。本发明用于KDP晶体超精密飞切加工机床上刀具的微进给。
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公开(公告)号:CN103247402B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310187699.2
申请日:2013-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种复合软磁材料的制备方法,它涉及一种软磁材料的制备方法。本发明是要解决现有的复合软磁材料存在磁性能差和现有技术无法制备磁性能优良的复合软磁材料的问题。方法:一、制备固液混合物;二、制备磁粉表面包覆二氧化硅层的固液混合物;三、制备磁粉表面包覆硅酸盐玻璃的固液混合物;四、清洗干燥;五、混合;六、包覆有机聚合物;七、机械混粉;八、压制;九、热处理,即得到复合软磁材料。本发明优点:具有优良的磁性,可应用于开关磁阻、谐振电感、防抱死制动传感器、电磁驱动装置、无刷直流电机、旋转机械和低频滤波器等领域。本发明主要用于制备复合软磁材料。
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公开(公告)号:CN103014400B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310022594.1
申请日:2013-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种定向高导热低膨胀石墨铝复合材料及其制备方法,它涉及一种金属基石墨复合材料及其制备方法。它要解决现有石墨铝复合材料的石墨鳞片定向排列性差、致密度低和含夹杂的问题。石墨铝是由鳞片石墨和铝金属制成,该复合材料中鳞片石墨含量为30~70vol.%并呈规则定向排列。制备:一、鳞片石墨装入模具,施加冲击振动,使石墨鳞片呈规则定向排列,形成预制块;二、将钢模具预热,铝金属加热至熔化;三、模具置于压力机台面上,熔化后的铝金属浇注到模具内,通过冲头施加压力;四、保压冷却;五、脱模。本发明的石墨铝复合材料定向导热率高,致密度大于99%,无夹杂。本发明主要应用于高功率密度、高热流密度的电子和微电子设备中。
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公开(公告)号:CN105200274A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510701250.2
申请日:2015-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种中子吸收材料及其制备方法,它涉及一种中子吸收材料及其制备方法。本发明是要解决现有的乏燃料屏蔽材料无法在保证复合材料中子屏蔽性能的同时,又能提高复合材料的塑性的问题。一种中子吸收材料按体积分数由10%~20%碳化硼、1%~2%中子吸收剂和78%~89%铝或铝合金制成。方法:一、称量;二、干燥;三、球磨混料;四、冷压制胚,热压烧结。本发明制得的中子吸收材料屏蔽性能高,塑性好,易于加工成型,能够满足乏燃料贮存高密度化、长期化的需求,是理想的乏燃料贮存格架材料。本发明的中子吸收材料用于核工业中子辐射防护领域。
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