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公开(公告)号:CN118305388A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410608079.X
申请日:2024-05-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种钼合金与氮化铝陶瓷钎焊方法及其钎料和钎料制备方法,涉及材料连接技术领域。钎料,用于钼合金与氮化铝陶瓷钎焊,钎料包括Ni‑Cr‑Ti‑Fe‑Si‑B钎料或Ni‑Cr‑Ti‑Fe‑Si钎料,钎料中存在共晶组织Ti‑Fe。本发明Ti‑Fe元素可形成低熔点的共晶相,钎料中基于Ti‑Fe的低熔点共晶组织有效降低钎料的熔化温度,加入熔点抑制剂元素Si适当的降低钎料的熔化温度,并促进了钼合金一侧钎焊接头固溶体的形成;Cr元素的添加提高了该钎料的抗氧化性和耐蚀性;Ti元素除与Fe元素反应降熔外,还能增强钎料与氮化铝陶瓷的润湿性形成少量初始液相铺展润湿两侧母材,并促进后续的其他元素反应及扩散。
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公开(公告)号:CN117758209A
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202311777940.7
申请日:2023-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及材料表面改性技术领域,具体而言,涉及一种高焊接性的表面改性高热导石墨片及其制备方法;该方法包括:在高热导石墨片的上表面镀铬层;在所述铬层上蒸镀硅层,得到高热导石墨片层状结构;将所述高热导石墨片层状结构进行真空热处理后,冷却至室温,得到高焊接性的表面改性高热导石墨片。本发明提供的表面改性高热导石墨片,通过在高热导石墨片表面依次镀铬层和硅层,解决了金属铝不能对高热导石墨进行有效润湿而影响金属铝与高热导石墨焊接结合强度的问题,还能有效降低金属铝与高热导石墨焊接时焊接界面开裂的风险。
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公开(公告)号:CN114323656B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202111679084.2
申请日:2021-12-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种同时产生高低频率激振力的机电一体化旋转激振装置,属于旋转激振器制造领域,本发明为了解决现有技术中提供激振力的装置无法模拟旋转机械转子运动过程中产生的低频旋转激振力,以及由气流等其他因素引起的高频激振力,无法反映转子‑轴承‑机匣系统真实的激励状态的问题,本发明提供的一种同时产生高低频率激振力的机电一体化旋转激振装置,通过嵌装在箱体上的力传感器能够实时检测输出激振力的变化情况,多个齿轮轴啮合设计能够产生同时具有转子转动频率与齿轮啮合频率的激振力,通过低频和高频两种激振力的输出,能够真实模拟旋转部件所产生的激振效果,极大的提高了发动机整机振动测量精度。
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公开(公告)号:CN114055014B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN202111428050.6
申请日:2021-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨邦定科技有限责任公司
IPC: B23K35/30 , C21D9/50 , C22F1/08 , C22C9/06 , B22F9/08 , B22F1/14 , B22F1/065 , B22F9/04 , B22F1/17
Abstract: 本发明提供了一种铜基活性复合钎料、制备方法及钎焊方法,涉及材料焊接技术领域,所述铜基活性复合钎料的制备方法包括:将铜镍合金块体进行雾化处理,得到形状接近球体的铜镍合金粉体;在所述铜镍合金粉体的表面沉积镍硼合金,得到具有镍硼‑镍铜双层结构的复合粉体A;将所述铜镍合金粉体、钒粉以及含钛粉末在保护气氛中混合,得到复合粉体B,所述含钛粉末包括氢化钛粉末或钛粉,且所述复合粉体B的粒径小于所述复合粉体A的粒径;将所述复合粉体A和所述复合粉体B在所述保护气氛中进行混合,得到铜基活性复合钎料。与现有技术比较,本发明能够获得具有良好的室温和高温力学性能的钎焊接头。
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公开(公告)号:CN114182125B
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202111429690.9
申请日:2021-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨邦定科技有限责任公司
Abstract: 本发明提供了一种梯度合金复合材料及其制备方法,涉及复合材料制备技术领域,所述制备方法包括:在惰性气氛下将碳化物陶瓷粉体和AgCu28共晶粉体球磨混合,得到多个具有不同成分含量的混合粉体;将所述混合粉体和钛合金粉末球磨混合并干燥后,得到多个具有不同成分含量的母粉,且多个所述母粉中钛合金粉末的含量呈梯度递增或递减;将所述多个具有不同成分含量的母粉按照预设顺序依次加入到模具中进行预压成型处理,得到预成型产物;将所述预成型产物在真空或者惰性气氛下进行放电等离子体烧结,得到具有层状结构的梯度合金复合材料。与现有技术比较,本发明能够获得致密度且力学性能优异的梯度合金复合材料。
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公开(公告)号:CN114230342A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111415143.5
申请日:2021-11-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨邦定科技有限责任公司
IPC: C04B35/50 , C04B35/48 , C04B35/622 , H01M10/052 , H01M10/0562
Abstract: 本发明提供了一种稀土氧化物掺杂改性Ga‑LLZO固体电解质及其制备方法,涉及锂电池技术领域,所述稀土氧化物掺杂改性Ga‑LLZO固体电解质具有立方结构,且所述稀土氧化物掺杂改性Ga‑LLZO固体电解质的分子式为Li6.25+xGa0.25La3Zr2‑xMxO12,其中,M为稀土元素,且0≤x≤0.2。与现有技术比较,本发明基于固态电解质LLZO各个位点的掺杂效果,通过稀土氧化物掺杂的手段改性石榴石型Ga‑LLZO电解质以获取电导率高且质量高的LLZO固态电解质。
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公开(公告)号:CN113857606A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111282454.9
申请日:2021-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 哈尔滨邦定科技有限责任公司
IPC: B23K1/008 , B23K1/20 , B23K103/18
Abstract: 本发明提供了一种蓝宝石光窗低温封接方法及封接接头,涉及材料焊接技术领域,所述蓝宝石光窗低温封接方法包括分别将Ag97Ti3改性过的蓝宝石待焊面以及镍钛合金待焊面进行打磨,并清洗8‑15min,且所述经改性过的蓝宝石待焊面需打磨至露出灰黑色平面,将NiTi颗粒浆料均匀刷涂在预处理后的AuSi钎料的一侧,并置于所述镍钛合金待焊面与所述蓝宝石待焊面之间,形成待焊件,且所述刷涂NiTi颗粒浆料的AuSi钎料的一侧朝向所述蓝宝石待焊面,将所述待焊件置于模具中,真空加热至420‑440℃后降温至室温,得到蓝宝石光窗低温封接接头。与现有技术比较,本发明能够实现低温焊接高温使用,并获得具有一定室温、高温剪切强度的蓝宝石光窗低温封接接头。
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公开(公告)号:CN110734296B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN201910960967.7
申请日:2019-10-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B37/02
Abstract: 本发明提供了一种基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头及其制备方法,属于金属与陶瓷连接技术领域,所述基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头的制备方法,包括以下步骤:分别将镍基高温合金与陶瓷的待焊面进行打磨后,用洗液清洗;分别将清洗后的镍基高温合金与清洗后的陶瓷进行镀钛膜;将金硅钎料置于镀钛膜后的镍基高温合金与镀钛膜后的陶瓷之间,压紧后放入真空炉中,加热后冷却至室温,获得基于镍基高温合金与陶瓷的连接接头。本发明通过在镍基高温合金与陶瓷表面镀钛膜,再以金硅合金作为低温钎焊钎料,能够将表面改性的镍基高温合金与陶瓷进行钎焊连接,获得强度较高的连接接头,且接头在室温剪切强度为50±5MPa,700℃剪切强度为10±2MPa。
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公开(公告)号:CN112719693A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202011451260.2
申请日:2020-12-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种低温磁性玻璃钎料及其制备方法和应用其连接铁氧体的方法,属于铁氧体焊接技术领域。本发明提供的玻璃钎料成分为xBi2O3‑yCoO‑yFe2O3‑20B2O3(mol.%,x=30~60,y=10~25),该玻璃钎料的物理化学性能接近铁氧体。且本申请采用熔融冷淬法制备玻璃钎料,将其涂覆在铁氧体母材表面,实现在较低温条件下磁性玻璃钎料连接铁氧体,使焊缝具有良好的力学性能和长期服役稳定性的同时,具有良好的与母材相近的磁性能。此外,本发明在连接铁氧体连接过程中热处理使得玻璃析出磁性CoFe2O4晶相,能够同时提高焊缝力学性能和磁性能,实现铁氧体的可靠连接与拓宽铁氧体的应用领域。
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公开(公告)号:CN110405379B
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN201810393896.2
申请日:2018-04-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种Ag‑CuO‑B2O3钎料、其制备方法及利用其连接蓝宝石的方法,涉及焊接材料及技术领域。为了解决现有蓝宝石钎焊连接过程中,一般焊料无法润湿蓝宝石母材及母材热膨胀系数呈各向异性且强度较高、脆性较大,接头性能因而较差的问题,本发明的Ag‑CuO‑B2O3钎料焊膏其特征是由Ag粉,CuO粉和B2O3粉和粘结剂按照一定的比例混合而制成。采用本发明的相关钎焊方法用于连接蓝宝石时,工艺简单,成本较低,能够较好的润湿蓝宝石母材表面,并能有效的降低因母材热膨胀系数呈各向异性而产生的热应力,显著提高接头性能。
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