-
公开(公告)号:CN119260094A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411430036.3
申请日:2024-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/00 , B23K1/20 , B23K1/008 , B23K3/08 , B23K103/18
Abstract: 一种Y‑TZP陶瓷炉体与金属构件套接结构钎焊用合金过渡衬套及钎焊方法,涉及一种钎焊用合金过渡衬套及应用。为了解决现有的Y‑TZP陶瓷炉体与铜线、K型热电偶丝以及316L导气管主管直接钎焊存在较大的残余应力,以及钎焊得到的接头力学性能、密封性能及抗热震性能低的问题。本发明采用铜线过渡衬套、热电偶过渡衬套和导气管接管过渡衬套用于金属构件和Y‑TZP陶瓷炉体之间的钎焊过渡,过渡衬套能够有效缓解感应加热炉的Y‑TZP陶瓷炉体与铜线、热电偶以及导气管主管之间的残余应,套接接头中金属母材的溶蚀现象得到抑制,接头力学性能、密封性能及抗热震性能均明显提高。
-
公开(公告)号:CN118951195A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202411333415.0
申请日:2024-09-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种以NiCoFeMo为阻隔层的碲化铋与铜的钎焊连接方法,涉及钎焊连接技术领域。本发明是为了解决碲化铋与铜的热电接头在200℃以上长期服役时,因元素剧烈互扩散最终导致接头断裂及热电器件失效的问题。方法:将钎料置于待焊碲化铋的待焊面与待焊铜的待焊面之间进行装配,得到待焊连接件;将待焊连接件置于加热炉中,加热至300~320℃,并在300~320℃的温度条件下保温5~30min,保温结束后冷却至室温,完成碲化铋与铜的钎焊连接。本发明可获得一种以NiCoFeMo为阻隔层的碲化铋与铜的钎焊连接方法。
-
公开(公告)号:CN118492750A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410737351.4
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种FeCoNiCuB高熵钎料钎焊镍基高温合金的方法,涉及高熵合金钎料与焊接技术领域。本发明的目的是为了解决传统的镍基高温合金钎焊时焊缝易产生脆性化合物、焊缝固溶体强度受限以及高温稳定性不足的问题。本发明用于焊接镍基高温合金的高熵钎料的组元种类多且含量较高,原子排列较为混乱,故其原子排列的混合熵很高,因而可以有效抑制金属间化合物的生成。同时采用B作为降熔元素,可以在保温过程中使得B向两侧母材扩散,使得焊缝熔点升高,接头高温强度的稳定性得到提高。本发明可获得一种FeCoNiCuB高熵钎料钎焊镍基高温合金的方法。
-
公开(公告)号:CN118492542A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410745291.0
申请日:2024-06-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/18
Abstract: 一种钎焊连接Y2O3‑MgO纳米复相陶瓷与钛合金的方法,涉及一种钎焊Y2O3‑MgO陶瓷与钛合金的方法。本发明为了解决Y2O3‑MgO纳米复相陶瓷焊接时难以形成冶金结合和钎焊接头残余应力大的问题,实现Y2O3‑MgO纳米复相陶瓷与钛合金可靠钎焊连接,并获得力学性能较高的接头。本发明钎焊连接Y2O3‑MgO纳米复相陶瓷与钛合金时在陶瓷表面生成Cu2Y2O5反应层,形成冶金连接,反应层中还生成了Cu‑Ti‑O化合物,并在钎缝中Cu‑Ti金属间化合物具有优异的耐高温性能,Ag作为整个钎缝的基体有助于缓解接头残余应力,实现了Y2O3‑MgO纳米复相陶瓷与金属的可靠钎焊连接。
-
公开(公告)号:CN118268664A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410285432.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种仿生螺旋结构中间层的制备及其辅助异种材料钎焊的方法,涉及中间层辅助钎焊技术领域。本发明的目的是为了解决异种材料之间以及母材与钎料之间钎焊由于热膨胀系数差异大导致钎焊接头强度低的问题。本发明仿生螺旋结构中间层以自然界中螳螂虾的强韧性外壳的微观螺旋结构为依据,将单向纤维片层以一定角度进行逐层堆叠,形成具有螺旋结构的仿生中间层。这种螺旋结构能够改善应力分布,并且在裂纹扩展时发生偏转消耗断裂能量,实现钎缝性能的强韧化,同时纤维层的存在能够调控界面组织和结构,降低钎缝热膨胀系数,缓解接头残余应力,最终提高钎焊接头的强度。本发明可获得一种仿生螺旋结构中间层的制备及其辅助异种材料钎焊的方法。
-
公开(公告)号:CN117295382B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311241868.6
申请日:2023-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H10N10/01 , H10N10/80 , C22C33/04 , C22C38/12 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F9/08 , C23C14/30 , C23C14/26 , C23C14/18 , C23C14/58
Abstract: 一种高热稳定性且膨胀系数可调的方钴矿元素阻隔层的制备方法,涉及方钴矿热电材料元素阻隔层制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有方钴矿与金属电极连接过程中方钴矿与金属电极之间易发生元素扩散以及焊接接头强度衰减的问题。方法:步骤1、称取:按照方钴矿元素阻隔层中钒和铁的原子百分比分别称取纯钒和纯铁;步骤2、制备方钴矿元素阻隔层:将称取的纯钒和纯铁采用电弧熔炼、粉末冶金或物理气相沉积的方式,制备得到高热稳定性且膨胀系数可调的方钴矿元素阻隔层,所述的方钴矿元素阻隔层为P型方钴矿元素阻隔层或N型方钴矿元素阻隔层。本发明可获得一种高热稳定性且膨胀系数可调的方钴矿元素阻隔层的制备方法。
-
公开(公告)号:CN117703157A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311817567.3
申请日:2023-12-27
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本发明提出了一种输电钢管塔自调节环绕结构的涡激振动抑制装置,属于输电线路钢管塔涡激振动抑制技术领域。解决了现有输电钢管塔减振成本高、适用性不强,达不到理想效果、安装受限制的问题。它包括多个套在钢管结构上的自调节环绕气动控制结构,自调节环绕气动控制结构包括环向套环、两个刚性支撑柱和两个导流板,每个环向套环外周设置两个刚性支撑柱,每个刚性支撑柱上对应安装有导流板,环向套环能够绕着钢管360°转动,根据风攻角的不同,环向套环与风力平衡,自调节停留在不同的位置。本发明可有效提高钢管的使用寿命,构造装置简单,制作简单,具有很高的实用价值。
-
公开(公告)号:CN117483930A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311772242.8
申请日:2023-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种表面电解渗氢辅助低温扩散连接锆合金的方法,涉及一种锆合金的扩散连接方法。为了解决扩散连接锆合金温度偏高和气相置氢后锆合金易变形问题。方法:将锆合金进行表面打磨抛光得到待渗氢锆合金,使用电解渗氢将待渗氢锆合金通过氧化还原的方式制备成表面渗氢锆合金,锆合金表面的渗氢层的深度至少为24μm,组成待焊件进行扩散焊。本发明制备的表面渗氢的锆合金具有优良的力学性能,在高温下不易变形,易于形成性能优良、变形较小的扩散接头。
-
公开(公告)号:CN117295382A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311241868.6
申请日:2023-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H10N10/01 , H10N10/80 , C22C33/04 , C22C38/12 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F9/08 , C23C14/30 , C23C14/26 , C23C14/18 , C23C14/58
Abstract: 一种高热稳定性且膨胀系数可调的方钴矿元素阻隔层的制备方法,涉及方钴矿热电材料元素阻隔层制备技术领域。本发明的目的是为了解决现有方钴矿与金属电极连接过程中方钴矿与金属电极之间易发生元素扩散以及焊接接头强度衰减的问题。方法:步骤1、称取:按照方钴矿元素阻隔层中钒和铁的原子百分比分别称取纯钒和纯铁;步骤2、制备方钴矿元素阻隔层:将称取的纯钒和纯铁采用电弧熔炼、粉末冶金或物理气相沉积的方式,制备得到高热稳定性且膨胀系数可调的方钴矿元素阻隔层,所述的方钴矿元素阻隔层为P型方钴矿元素阻隔层或N型方钴矿元素阻隔层。本发明可获得一种高热稳定性且膨胀系数可调的方钴矿元素阻隔层的制备方法。
-
公开(公告)号:CN115476012B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211313813.7
申请日:2022-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/18
Abstract: 一种高Cu原子比Cu‑Ti钎料在陶瓷与金属钎焊中的应用,涉及高Cu原子比Cu‑Ti钎料的应用技术领域。本发明的目的是为了解决采用现有的共晶成分Cu‑23Ti(wt.%)钎料进行Ti3SiC2陶瓷与Nb的钎焊连接时,接头内产生的脆性CuTi化合物导致接头抗剪切强度低的问题。方法:按照Ti3SiC2陶瓷/Ti箔/Cu箔/Nb的顺序装配,得到待焊装配件;将待焊装配件放入真空钎焊炉内,在5×10‑2Pa的真空度及950~1010℃的钎焊温度下保温5~60min,钎焊结束后冷却至室温。本发明可获得一种高Cu原子比Cu‑Ti钎料在陶瓷与金属钎焊中的应用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-