-
公开(公告)号:CN118725630A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410705383.6
申请日:2024-06-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D5/32 , C09D163/00 , C09D5/08
Abstract: 本发明提供了一种复合吸收剂以及一种耐腐蚀吸波涂料,具有优异的耐腐蚀性能和吸波性能,属于吸波涂料开发技术领域。本发明提供了一种复合吸收剂,包括以下组分:改性四氧化三铁磁性纳米颗粒、碳化硅、石墨烯、聚多巴胺、氧化铝和氧化钛。本发明解决了现有技术中的吸波涂料并不能做到耐腐蚀性能和吸波性能兼顾的技术问题。本发明采用改性四氧化三铁磁性纳米颗粒、碳化硅、石墨烯、聚多巴胺、氧化铝和氧化钛复配得到了一种复合吸收剂,各材料之间能够实现吸波性能的互补,用于吸波涂料中能够产生优异效果,最小反射损耗RLmin可达‑61.53dB,吸波频宽范围在10.1~14.2GHz。并且采用本发明复合吸收剂制备得到的耐腐蚀吸波涂料其防腐蚀性能和耐盐水性得到了显著提升,可用于海洋用基材中,具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN115565631B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202211326088.7
申请日:2022-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于第一性原理设计合金化改善铜抗氧化性的方法,涉及一种改善铜抗氧化性的方法。本发明是要解决目前铜电接触材料中铜抗氧化性较差的技术问题。本发明提出采用第一性原理计算,可从原子尺度、基于元素特性和晶体结构,计算铜氧化的基本过程,界面的结合强度,并对元素间的布居,电荷转移等进行定量分析,从而获得合金元素掺杂改善铜氧化的机理。金属铜易与氧结合形成氧化物,而当合金元素掺杂时会优先与氧成键,从而形成更强的氧化物,阻碍了铜与氧的结合,最终提高铜的抗氧化性。铜合金抗氧化性的关键是表明添加合金元素优先形成氧化物。
-
公开(公告)号:CN112338003B
公开(公告)日:2023-06-20
申请号:CN202011045438.3
申请日:2020-09-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种铝镁合金薄壁舱段制造变形的校形方法,属于热处理变形控制领域。本发明有效解决了现有铝镁合金薄壁舱段制造过程中变形的问题。本发明包括:舱段构件外廓测量,形成数模并将其与理想舱段数模进行三维比对,获得圆度变化的空间分布;通过热模拟实验和蠕变试验获得舱段构件的材料变形和蠕变本构关系;设计和制造内撑工装,对舱段构件变形位置进行可调节约束;建立有限元仿真平台对约束热处理过程中应力分布、应力‑蠕变演化以及卸载回弹进行系统的预测并据此进行加载位置和加载强度的选择;将舱段构件与内撑工装同时放入热处理炉进行热处理。它主要用于舱段制造过程的形状矫正和保持。
-
公开(公告)号:CN116239909A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310056879.0
申请日:2023-01-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09D5/32 , C09D5/30 , C09D1/00 , C09D7/61 , B05D7/14 , B05D3/12 , B05D5/00 , B05D3/04 , B05D3/02 , B05D3/10
Abstract: 一种可以调控吸波性能的高温隐身涂层及其制备方法,属于高温吸波材料制备技术领域,解决现有高温涂层吸波性能低问题。本发明的方法包括:步骤1、采用微弧氧化法对金属基板进行预处理使金属基板表面预先形成磷酸盐涂层;步骤2、将高温陶瓷骨料、磷酸盐胶粘剂、固化剂和Co基高温吸收剂按照预设质量分数混合搅拌制备涂料;步骤3、将所述涂料涂覆于预处理的金属基板表面,室温静置硬化,转移至高温炉内保温,待涂层完全固化后即在金属基板表面获得高温隐身涂层。本发明适用于高温隐身涂层的制备。
-
公开(公告)号:CN115028194B
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202210687734.6
申请日:2022-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于第一性原理设计金属离子掺杂改善银与氧化锡润湿性的方法,涉及一种改善银与氧化锡润湿性的方法。本发明是要解决目前电接触材料Ag/SnO2中Ag与SnO2之间的润湿性较差的技术问题。本发明提出采用第一性原理计算,可从原子尺度、基于元素特性和晶体结构,计算氧化锡与银界面的结合强度,并对元素间的电子轨道杂化,电荷转移等进行定量分析,从而获得金属离子掺杂改善氧化锡与银界面结合的机理。金属银易失电子,而当低价金属离子掺杂时会将氧化锡转变为P型半导体,以空穴作为载流子,而空穴载流子将与来自Ag的电子配对,在表层产生更大的电荷转移,从而形成更强的Ag‑O键,最终提高Ag与SnO2的界面润湿性。
-
公开(公告)号:CN115160713A
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202210661108.X
申请日:2022-06-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L27/16 , C08K9/10 , C08K9/02 , C08K9/04 , C08K7/18 , C08J5/18 , B01J13/02 , B01J13/22 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , H01G4/06
Abstract: 本发明公开了一种物理特性可连续调谐的纳米颗粒的制备方法及其应用,属于复合材料界面特性调控技术领域。本发明解决了现有无机颗粒无法实现连续的物理特性调谐的技术问题。本发明以氧化石墨烯(GO)作为柔性壳层材料,经过结构设计包覆在纳米钛酸钡粒子的表面形成核壳结构的纳米复合颗粒,通过改变GO表面含氧官能团的数量和种类可实现其导电性能的调谐,即从氧化态的绝缘性调节到还原石墨烯态。将具有不同电导率的纳米颗粒与具有铁电特性的高分子混合,制备复合薄膜,可获得具有不同界面物理特性的复合材料,该复合薄膜的最高介电常数比PVDF增加了54.9%,储能密度提高了78.2%,而介电损耗保持在较低的范围内。
-
公开(公告)号:CN113957282B
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202111242289.4
申请日:2021-10-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金属离子掺杂改性银氧化锌电接触材料的制备方法,涉及一种电接触材料的制备方法。为了解决现有的银氧化锌电接触材料的制备时存在氧化锌与银基体之间的润湿性差、以及氧化锌易团聚造成的电接触寿命短的问题。方法:自蔓延燃烧法制备锂金属掺杂氧化锌粉体,混合金属离子掺杂氧化锌粉体与银粉得到混合粉体;初压混合粉体得到坯料;初烧坯料得到烧结坯;复压烧结坯;复烧。本发明中金属离子的掺杂可改善氧化锌与银基体之间的润湿性以及解决氧化锌本身易团聚的问题;结合高能球磨混合粉体保证材料高效致密化,提高第二相分散效果,提高电接触性能。本发明适用于制备银氧化锌电接触材料。
-
公开(公告)号:CN114368778A
公开(公告)日:2022-04-19
申请号:CN202210079503.7
申请日:2022-01-24
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于第一性原理计算设计通过低价金属离子掺杂限制金属氧化物团聚的方法,涉及一种通过金属离子掺杂限制金属氧化物团聚的方法。本发明是要解决现有的氧化物团聚的技术问题。本发明提出采用的第一性原理计算,可从原子尺度,基于元素特性和晶体结构,计算氧化物表面对羟基的吸附能力。并对元素间的电子轨道杂化,电荷转移等进行定量分析,从而揭示金属离子掺杂改性氧化物吸附羟基的机理,设计可调控氧化物团聚特性的金属离子掺杂成分。
-
公开(公告)号:CN112480717A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN201910859682.4
申请日:2019-09-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09C1/36 , C09C3/00 , C09C1/28 , C08L27/16 , C08K3/04 , C08K3/24 , C08K3/22 , C08K3/36 , C08J5/18
Abstract: 一种气凝胶法制备核壳结构纳米复合颗粒的方法,属于核壳结构纳米复合颗粒的制备领域。本发明要解决二维纳米材料在介电复合材料中的易连通的问题,以及第二相填料在铁电高分子基底中的分散性问题。本发明方法:先将钛酸钡纳米颗粒和氧化石墨烯制成分散液;然后置于超声雾化器的雾化杯中,控制超声雾化器的水温为0~20℃,分散液被超声波震荡成小液滴,然后在载气的带动下进入管式炉的高温区,在500℃~800℃条件下快速干燥,然后抽滤至接收器的接收薄膜上,取下颗粒,即得到核壳结构纳米复合颗粒。本发明可用于介电储能领域。
-
公开(公告)号:CN110541131B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910807341.2
申请日:2019-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/057
Abstract: 本发明公开了一种基于粒子激发形核的Al‑Cu‑Li合金形变热处理工艺,属于航空航天构件制造技术领域。本发明可显著促进Al‑Cu‑Li合金热变形再结晶、获得等轴细晶组织。本发明方法如下:对合金铸锭通过均匀化退火获取均匀分布、微米尺度的T1相(Al2CuLi),然后热压变形,再高温退火。本发明实现了Al‑Cu‑Li合金中高稳定性再结晶组织可控获取,再结晶程度高、细晶效果显著、组织稳定,可以显著弱化合金织构、降低合金各向异性,从而提高合金多向承载性能和耐腐蚀性能。本发明的应用可大幅度提高Al‑Cu‑Li合金综合服役性能、拓其在航空航天构件中的应用范围,提升材料/构件等产品的竞争力。
-
-
-
-
-
-
-
-
-