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公开(公告)号:CN108326262A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810146916.6
申请日:2018-02-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种合金铸件超强行波磁场连续处理定向凝固设备,本发明涉及一种凝固设备,以解决现有的凝固设备无法有效同时满足净化合金熔体,消除偏析缺陷,消除缩松、缩孔以及保证合金铸件整体均匀性等需求,以及静置重力浇铸设备产生的浇口、浇道处材料损失的问题。本发明的熔炼保温装置(2)、超强行波磁场发生装置(1)和冷却结晶装置(3)由上至下依次设置,所述熔炼保温装置(2)的内腔、超强行波磁场发生装置(1)的内腔和冷却结晶装置(3)的内腔为相通的型腔(7),所述坩埚(5)位于型腔(7)中,且坩埚(5)与电机运动装置(6)连接,数个测温装置(4)均匀分布于型腔(7)的上、中、下三处位置。本发明用于汽车、军工、航空、航天等高精技术领域的合金铸件成形。
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公开(公告)号:CN108312665A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810119250.5
申请日:2018-02-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B15/04 , B32B15/20 , B32B9/00 , B32B9/04 , B32B33/00 , B32B37/06 , B32B37/10 , B32B38/18 , B32B38/16
Abstract: 多级结构Ti-Al-Cf层状复合材料的制备方法,它涉及一种复合材料的制备方法。本发明的是为了提供了一种多级结构Ti-Al-Cf层状复合材料的制备方法。制备方法如下:一、碳纤维布表面处理;二、Ti箔、Ti网与Al箔表面预处理;三、制备单元体;四、制备预制件;五、真空热压烧结,即得。本发明利用在Al熔点附近,熔融态的Al具有较好的流动性,在压力的作用下更易浸渗入碳纤维内部,形成充填充分,结合良好的碳纤维增强铝基复合材料;同时在压力的作用下,Ti箔、Ti网均与Al发生化学反应,连接成一个整体。因此,制备出的三维结构层状复合材料界面结合良好,界面强度高。本发明属于复合材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN106498254A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201611048577.5
申请日:2016-11-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种V-Cu系偏晶型氢分离合金及其加工方法,涉及一种氢分离合金及其加工方法。本发明是为了解决现有的钒基氢分离合金以切割铸锭获得分离膜的方法存在膜片最小厚度偏大和原材料浪费的问题。本发明所述的一种V-Cu系偏晶型氢分离合金,其特征在于,所述氢分离合金的包括V、Cu,以及能够与V形成固溶体的金属溶质元素;氢分离合金的显微组织结构上,V为体心立方的钒,Cu为面心立方的铜;所述V的原子百分比为56.5%-90%,所述Cu的原子百分比为10%-40%,所述的能够与V形成固溶体的金属溶质元素的原子百分比为0%-9%。本发明适用于氢分离领域。
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公开(公告)号:CN102660767B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201210167981.X
申请日:2012-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于电磁冷坩埚定向凝固设备中的冷却过渡接头,它涉及一种冷却过渡接头。该接头解决目前用电磁冷坩埚定向凝固设备制备高熔点金属或合金时,初始凝固区的长度变长且高温材料的有效利用率低的问题。长方体的每个侧面开有方形通孔,四个方形通孔的中心均与长方体的底端面的距离相等,长方体的高度为10-1000mm,方形通孔的宽度为1-500mm,高度为1-500mm,方形通孔的底端面与长方体的底端面之间的距离为0-400mm。本发明用于液态金属冷却定向凝固时,连接抽拉杆和凝固锭。
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公开(公告)号:CN104259446A
公开(公告)日:2015-01-07
申请号:CN201410508694.X
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D27/08
CPC classification number: B22D27/08
Abstract: 一种无污染高效细化钛铝合金方法,本发明涉及一种无污染细化钛铝合金的方法。本发明是要解决传统冶金法钛铝合金铸造后所得组织粗大,且存在非常严重的偏析和缺陷,室温塑性非常差、脆性非常大,并且难以成型的问题。它按以下步骤实现:一、物料放置在钛铝合金熔体熔炼装置的棒料层之中,置于线圈的最中间;二、将于感应线圈与电极相连;三、将超声器通过连接杆固定在上定位装置上;四、通过定位装置将超声器工具头与模壳顶面相接触;五、开启真空泵;六、感应线圈施加功率;七、卸载功率时,利用超声波发生装置加入超声波,超声处理时间为0~90s;八、取出并打碎模壳,获得细化的钛铝棒。本发明应用于超声波细化钛铝合金领域。
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公开(公告)号:CN104209483A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410508712.4
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D11/049 , B22D11/10
Abstract: 一种高效率电热转换的熔化与电磁约束成形系统,本发明涉及一种熔化与电磁约束成形系统。本发明为解决现有连续熔化与电磁约束系统的内腔尺寸较小,感应器与坩埚匹配不合理导致坩埚损耗过大,高铌钛铝合金不易被熔化,或熔化后的高铌钛铝合金液过热度不高,且电磁力不均匀,组织控制效果不好的问题。它包括:包括坩埚主体、进水管、出水管、细水管,感应线圈和导磁体,所述坩埚主体由上半体和下半体组成,所述上半体与下半体由一个整体铜块通过线切割和钻孔加工而成,所述进水管通过细水管与下半体连通,所述出水管通过细水管与下半体连通,所述感应线圈套在上半体上,导磁体围绕在感应线圈外。本发明应用于电热转换领域。
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公开(公告)号:CN104195635A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410508741.0
申请日:2014-09-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种籽晶法制备大宽度柱状晶硅锭的方法,本发明涉及一种柱状晶硅锭的制备方法。本发明解决目前电磁连铸技术制备的硅锭的柱状晶宽度小、晶界的面积大,进而影响光电转换率的提高。步骤一、将料斗装满颗粒硅,将柱状晶的籽晶块固定在石墨底座上;步骤二、利用真空泵将真空室抽真空;步骤三、向真空室充入300~400Pa的氩气;步骤四、感应线圈通入单相交流电;步骤五、启动步进电机使颗粒硅连续不断的向冷坩埚内加入;步骤六、启动位移电机驱动拉杆,同时启动步进电机;步骤七、柱状晶硅锭的外层有1mm~2mm的多晶层,外层内部为平行于拉杆方向的柱状晶,将多晶层加工去除后即为具有定向凝固多晶硅锭。本发明应用于绿色能源制造业领域。
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公开(公告)号:CN102935506B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210443791.6
申请日:2012-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D27/02
Abstract: 运载和能源工业中迫切需要耐热轻量的钛铝合金叶片,但采用传统的定向凝固装置会造成严重的杂质污染,损害叶片的塑性和韧性。为了提高现有冷坩埚定向凝固装置的效率,又能克服不能铸造形状复杂叶片的缺陷,本发明提供了一种悬浮式冷坩埚连续充填定向凝固铸造装置。水冷铜坩埚内壁环向设置一梯形凸台,坩埚外部缠绕有上感应线圈,并使凸台置于线圈内,所激发的交变磁场通过坩埚开缝向内扩散产生热区,实现料棒悬浮给液。装置中还包括置于结晶器内的抽拉杆,所述抽拉杆上端面固定有横截面为叶片形状的模壳,模壳由外部感应石墨套加热。本发明实现了金属液的悬浮熔化给液,顺序充填和定向凝固,不但避免了钛铝合金熔体与模壳的化学反应,而且提高了钛铝合金定向凝固加工效率。
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公开(公告)号:CN103008579A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201210583691.3
申请日:2012-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D11/00
Abstract: 针对冷坩埚定向凝固技术存在着侧向散热的问题,本发明提供一种钛铝合金悬浮式冷坩埚连续熔铸与定向凝固方法,可较好地解决上述问题。将电磁冷坩埚定向凝固装置中的水冷铜坩埚置于封闭的炉体内,水冷铜坩埚外设置有电磁感应线圈,水冷铜坩埚的内壁上设有一圈梯形凸台;工作时,线圈电流为150A,电源输出功率为45~55kW,抽拉速度为0.3~1.5mm/min,保温时间10~20min,抽拉距离60~100mm。本发明使坩埚内部的磁场分布更趋合理,内部的磁场强度也进一步增强,从而上料棒熔化后会获得更大的电磁悬浮力,这种冷坩埚设计可确保钛铝的悬浮熔化、连续浇注利定向凝固三者有机结合起来,对于获得方向性和形态良好的钛铝合金定向凝固组织起到了积极的促进作用。
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公开(公告)号:CN102031463B
公开(公告)日:2012-06-06
申请号:CN201010598868.8
申请日:2010-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C45/10
Abstract: 一种具有室温塑性的锆基非晶合金的制备方法,它涉及一种非晶态合金的制备方法。它要解决的是现有技术制备的非晶合金室温塑性差的问题。本发明具有室温塑性的锆基非晶合金的制备方法是通过将锆基非晶合金原料放入电弧炉的水冷铜坩埚中,然后将熔炼室抽真空,之后向熔炼室中按一定比例充入氢气和氩气,在混合气氛下熔炼锆基非晶合金的原料,而后通过铜模吸铸法制备得到具有室温塑性的锆基非晶合金。本发明得到的锆基非晶合金具有良好的室温塑性,塑性提高了7倍。本发明可以广泛应用于块状非晶合金的增塑,并使之能够应用于航空航天、兵器工业、精密机械及信息技术等领域中。
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