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公开(公告)号:CN1224492C
公开(公告)日:2005-10-26
申请号:CN03111099.1
申请日:2003-02-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 铝基复合材料液相振动焊接方法,它涉及铝基复合材料焊接方法的改进。本发明将铝基复合材料焊件装卡在加热炉内的卡具上,并在铝基复合材料焊接面上放置锌-铝焊料,加热焊件,加热温度在400-500℃之间,使两焊件中间的焊料熔化,向焊件施加预压力0.2MPa,启动振动装置,振幅为0.01-1.5mm,振动1-5min后停止,对焊件加大压力并保持恒定值,压力为0.25-5MPa,保温(焊接)5-30min后随加热炉一起冷却至室温。本发明引入的振动使中间层形成的液相不断地对铝基复合材料待焊表面的氧化膜进行冲击、摩擦,破碎了氧化膜,适合精密及较大焊接表面铝基复合材料构件的焊接。
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公开(公告)号:CN114179368A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111415319.7
申请日:2021-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高异种树脂或异种树脂基复合材料焊接接头界面连接强度的方法,它涉及焊接领域,本发明是要提高异种树脂或异种树脂基复合材料焊接接头中的机械互锁连接,同时提高减少低熔点树脂的熔化和流出,实现提高接头质量的效果。本发明选择焊接材料和加热元件,以所焊接的两种树脂或者所焊接两种树脂基复合材料的树脂制作复合膜层,装夹试件,实施焊接。本发明可以在接头界面构造机械互锁结构,提高难相容树脂接头界面的扩散连接,抑制低熔点树脂或者树脂基复合材料中的低熔点树脂基体树脂在焊接过程过度熔化和流出,实现接头成形和性能的双重提升,具有良好的实际应用前景。本发明应用于异种树脂焊接领域。
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公开(公告)号:CN113697845A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110996392.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高比例非晶相ZnO薄膜的快速制备方法,本发明涉及ZnO薄膜制备领域。本发明要解决现有方法难以快速形成高比例非晶相ZnO薄膜的技术问题。方法:将AlN陶瓷和Sn9Zn金属块打磨光滑,清洗;将Sn9Zn金属块加热融化形成金属液;加载超声进行表面浸润处理;冷却;二次加热;清洗、风干。本发明将一种化学性质稳定的难润湿陶瓷AlN作为基体,把它浸润到最常见的含Zn低温Sn9Zn共晶金属中。本发明方法中无有毒化学物质的参与,绿色环保。本发明用于光电器件制备领域。
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公开(公告)号:CN111360352B
公开(公告)日:2021-08-17
申请号:CN202010130754.4
申请日:2020-02-28
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 沈阳金昌蓝宇新材料股份有限公司
Abstract: 一种钨铜合金与铬锆铜合金的钎焊方法,它涉及焊接领域,本发明目的是为了缩短钨铜合金与铬锆铜合金焊接时间和避免阻焊剂的使用,降低焊接成本,提高焊接效率。本发明采用超声波辅助钎焊的方法连接钨铜与铬锆铜合金,通过钛合金中间层,在焊接过程中引用超声波,利用声空化作用促进融化的钎料在焊接面上的铺展和润湿。钨铜合金和铬锆铜合金组合焊接时,移动其中的一块母材,促进气泡的排出,然后在较低的焊接压力下,较短的时间内完成超声波辅助钎焊过程,此外,本发明可以在大气环境下进行焊接,对焊接操作人员的技术要求低,焊接效率高。本发明应用于焊接领域。
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公开(公告)号:CN110860754B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201911222743.2
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 焊接铝基复合材料和钛合金使焊缝金属间化合物颗粒弥散强化的钎焊方法,本发明涉及铝基复合材料和钛合金钎焊领域。本发明要解决现有焊接铝基复合材料和钛合金方法,获得的接头性能低的技术问题。方法:一、将纯铝锭熔化;二、对钛合金表面进行改性;三、超声焊接。本发明可明显降低钛合金和铝基复合材料的焊接温度,有效防止焊接过程中母材的受热软化,且进入焊缝的TiAl3颗粒可起到弥散强化的作用,有利于获得高强度的焊接接头。本发明方法用于钎焊铝基复合材料和钛合金。
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公开(公告)号:CN111859769A
公开(公告)日:2020-10-30
申请号:CN202010783891.8
申请日:2020-08-06
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/23 , H04N5/232 , G06F113/08
Abstract: 一种确定液态金属空化阈值的方法,本发明涉及液态金属的声空化领域。本发明要解决目前无法确定液态金属空化阈值的技术问题。方法:使用高速摄影对液态金属超声辅助铺展过程母材/液态金属界面的空化特征进行拍摄,空化拍摄后可对液滴铺展前沿的无法发生空化的区域进行测量,通过有限元模拟的方法对液滴铺展过程进行模拟,并对无法发生空化区的边缘的声压进行提取,即空化阈值。该方法操作简单,成本低,且结果准确;不受液态金属成分的限制,使用范围广。本发明用于确定液态金属空化阈值。
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公开(公告)号:CN110860754A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911222743.2
申请日:2019-12-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 焊接铝基复合材料和钛合金使焊缝金属间化合物颗粒弥散强化的钎焊方法,本发明涉及铝基复合材料和钛合金钎焊领域。本发明要解决现有焊接铝基复合材料和钛合金方法,获得的接头性能低的技术问题。方法:一、将纯铝锭熔化;二、对钛合金表面进行改性;三、超声焊接。本发明可明显降低钛合金和铝基复合材料的焊接温度,有效防止焊接过程中母材的受热软化,且进入焊缝的TiAl3颗粒可起到弥散强化的作用,有利于获得高强度的焊接接头。本发明方法用于钎焊铝基复合材料和钛合金。
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公开(公告)号:CN102773493B
公开(公告)日:2014-02-26
申请号:CN201210305237.1
申请日:2012-08-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/08
Abstract: 一种利用超声表面驻波制备金属微球的装置和方法,本发明涉及制备金属微球的装置与方法。本发明是要解决现有制备金属微球装置复杂,尺寸控制不灵活的问题。本发明制备金属微球的装置,由气仓和位于气仓内的钛合金铸模、加热元件、基板、两个超声表面波发射装置及液滴控流装置组成。本发明的制备方法为:一、将金属材料完全熔化后得到金属液,金属液逐滴滴至基板表面,在超声波作用下形成尺寸相同的球形金属液滴;二、用空冷系统对金属微球进行冷却,直至金属液球冷却成固体,得到尺寸一致的金属微球。本发明可以制备多种尺寸较小的金属微球,一次制备过程仅需1~2min,大大提高了生产效率。本发明应用于金属微球制备领域。
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公开(公告)号:CN102094784A
公开(公告)日:2011-06-15
申请号:CN201010609684.7
申请日:2010-12-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种毫米级蜂窝毛细管超声微泵,它涉及一种超声微泵。本发明解决了现有的以毛细作用力作为驱动力的微泵存在的无法实现润湿性不好和非润湿性的流体的驱动,以及驱动效果易受环境影响的问题。本发明的槽体、底板与上盖板之间形成第一腔室,槽体、底板与下盖板之间形成第二腔室,毫米级蜂窝毛细管管组的上端穿过上盖板,且与上盖板固定连接,毫米级蜂窝毛细管管组的下端置于第一腔室内,且毫米级蜂窝毛细管管组的下端面与底板的上端面之间留有间隙,超声振子设置在第二腔室内,且超声振子固定安装在底板的下端面上,超声振子与毫米级蜂窝毛细管管组上下对应,超声振子的下端悬置于第二腔室内。本发明特别适合驱动润湿性不好和非润湿性液体。
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公开(公告)号:CN101775518A
公开(公告)日:2010-07-14
申请号:CN201010138509.4
申请日:2010-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 利用超声波制备颗粒增强梯度复合材料的装置及方法,涉及一种制备颗粒增强梯度复合材料的装置及方法,解决了现有的电磁制备梯度复合材料方法只能制备第二相颗粒与金属基体存在较大导磁率的复合材料体系,以及现有的制备梯度复合材料方法的第二相颗粒的表面与金属液的润湿结合差、制备后的梯度复合材料的强度、塑性和韧性等性能差、制备后的梯度复合材料的致密性差的问题。其装置将超声波发生装置位于制备容器的下面,加热元件距制备容器10~30mm。其方法:将金属材料加热至完全熔化;加入第二相增强颗粒,施加超声波振动2~120s后,停止加热;持续施加超声波并进行冷却至凝固获得颗粒增强梯度复合材料。本发明用于制备颗粒增强梯度复合材料。
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