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公开(公告)号:CN101391895A
公开(公告)日:2009-03-25
申请号:CN200810064759.0
申请日:2008-06-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/58 , C04B35/48 , C04B35/622
Abstract: 梯度防/隔热陶瓷基复合材料及其制备方法,它涉及一种陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明解决了现有硼化物陶瓷基均质复合材料热导率单一的问题,提供了一种梯度防/隔热陶瓷基复合材料及其制备方法。本发明材料由防热层、第一中间过渡层、第二中间过渡层、第三中间过渡层和隔热层组成。本发明材料的制备方法如下:将经过超声清洗、球磨、烘干的用于制备各层的原材料粉体按顺序平铺在石墨模具中,然后在惰性气氛的条件下,将混合物升温后保温5min即得。本发明制备工艺简单、成本低,本发明防热端的室温热导率为89.77W/m·℃;1800℃时的热导率为61.86W/m·℃;而隔热端的室温热导率最低能达到8.58W/m·℃;1800℃时的热导率最低能达到18.27W/m·℃。
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公开(公告)号:CN101298386A
公开(公告)日:2008-11-05
申请号:CN200810064612.1
申请日:2008-05-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种氧化锆多孔陶瓷的制备方法,它涉及一种多孔陶瓷的制备方法。它解决了现有氧化锆多孔陶瓷的制备工艺难以控制、所得材料孔的分布不规则、均匀性较差的问题。方法:一、将ZrO2、C10H16和聚苯乙烯湿混,得浆料;二、浆料进行预冷,然后冷冻;三、冷冻后的浆料脱模后干燥,然后进行保温烧结,再冷却到室温,即得氧化锆多孔陶瓷。本发明制备工艺易于控制,且所得材料孔的分布规则、均匀性较好。
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公开(公告)号:CN1528709A
公开(公告)日:2004-09-15
申请号:CN03132641.2
申请日:2003-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种TiB2基金属陶瓷复合材料及其制备方法,它涉及一种具有密度小、耐高温、耐磨损、耐腐蚀、低变形、高抗热冲击性和耐冲刷的TiB2基金属陶瓷复合材料和制取方法。它由以下重量百分比的成分组成:TiB230~90wt%、Cu10~70wt%和Ni0~10wt%。其制造方法是:(1)称取原料,并将原料进行干燥;(2)将原料进行干混;(3)将混合料烘干后在35~45MPa的压力下冷压制成相比密度为55~60%的预制坯;(4)将预制坯放入反应器中,用Ti和B4C为点火药,通过引燃点火药激发预制坯的自蔓延燃烧合成反应;(5)燃烧反应结束后迅速施加150~200MPa的压力,一步实现材料致密化。本发明是一种具有高强度、高导电率、耐高温和抗热冲击的TiB2基金属陶瓷复合材料及其制备方法。
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公开(公告)号:CN119175932B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202411431534.X
申请日:2024-10-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种隔声隔热一体化酚醛气凝胶穿孔板复合材料及其制备方法。所述方法:将酚醛树脂、造孔剂和固化剂混合均匀,得到酚醛气凝胶前驱体;将一块纤维织物置于酚醛气凝胶前驱体中进行浸渍,然后经固化、溶剂置换和真空干燥,得到纤维增强酚醛气凝胶复合材料;在纤维增强酚醛气凝胶复合材料上穿孔,然后将另一块纤维织物粘接在穿孔后的纤维增强酚醛气凝胶复合材料的背面,制得隔声隔热一体化酚醛气凝胶穿孔板复合材料。本发明通过将纤维增强酚醛气凝胶复合材料穿孔,并与纤维织物结合,制备出了在全频段具有优良降噪性能以及隔热性能的复合材料;本发明将穿孔板与多孔材料结合,兼具了穿孔板的低频降噪性能以及多孔材料的高频降噪性能。
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公开(公告)号:CN118851770A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410893855.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/565 , C04B35/80 , C04B35/622 , C04B35/628 , C04B38/00
Abstract: 本发明提供了一种耐氧化烧蚀的纤维/碳协同增强SiOC气凝胶复合材料及其制备方法,属于纤维增强气凝胶复合材料热防护技术领域,所述复合材料包括改性纤维毡增强体和SiOC气凝胶基体;所述改性纤维毡增强体为纤维表面包覆有微纳碳的纤维毡。本发明提供的耐氧化烧蚀的纤维/碳协同增强SiOC气凝胶复合材料的改性纤维毡增强体中连续纤维毡和异质微纳碳协同增强了SiOC气凝胶基体的强度,同时SiOC气凝胶基体改善了微纳碳的抗氧化性,实现了复合材料高温稳定性、抗氧化性和强度的共同提高,使得复合材料兼具轻质、高强度及良好的抗氧化性和隔热性性能。
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公开(公告)号:CN118797927A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410803782.6
申请日:2024-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F30/20 , G16C10/00 , G16C60/00 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种酚醛气凝胶的等效热导率预测方法,涉及气凝胶材料技术领域,该方法包括:获取酚醛气凝胶的结构参数;根据所述结构参数确定用于模拟所述酚醛气凝胶的几何模型的相关参数;基于所述相关参数采用四参数随机生长法得到所述酚醛气凝胶对应的目标几何模型;采用格子玻尔兹曼方法对所述目标几何模型进行传热模拟,得到所述酚醛气凝胶的等效热导率。本方案实现了任一微观结构的酚醛气凝胶等效热导率的预测。
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公开(公告)号:CN118771849A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410812386.X
申请日:2024-06-21
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种氧化锆气凝胶改性的轻质防隔热纤维预制体及其制备方法,属于防隔热复合材料领域,该氧化锆气凝胶改性的轻质防隔热纤维预制体的制备方法包括如下步骤:将锆的化合物、溶剂、pH调节剂、交联剂、孔结构控制剂和干燥控制剂混合,得到二氧化锆气凝胶前驱液;将纤维预制体浸渍于二氧化锆气凝胶前驱液中并加入凝胶促进剂,经凝胶反应、溶剂置换、干燥、热处理,得到氧化锆气凝胶改性的轻质防隔热纤维预制体。本发明提供的氧化锆气凝胶改性的纤维预制体的制备方法解决了传统ZrO2气凝胶制备中收缩率大、稳定性差、成型难度高和成本高的问题,适合大批量生产。
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公开(公告)号:CN118684912A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410893734.0
申请日:2024-07-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种梯度结构的纤维增强树脂基轻质烧蚀复合材料及其制备方法,属于纤维增强树脂基复合材料技术领域,该制备方法包括:将纤维毡的外表面浸渍于液化的相变材料中直至达到预设浸渍深度后,经冷却,得到占位纤维毡;将占位纤维毡浸渍于酚醛气凝胶前驱体溶液中,进行第一固化,得到纤维毡湿凝胶复合材料;去除纤维毡湿凝胶复合材料中的相变材料,得到空位纤维毡湿凝胶复合材料;将空位纤维毡湿凝胶复合材料的外表面浸渍于可陶瓷化树脂溶液中,进行第二固化,得到梯度结构的纤维增强树脂基轻质烧蚀复合材料。本发明提供的制备方法可以精准调控酚醛气凝胶基体和可陶瓷化树脂基体在纤维毡内的含量比例、复合材料密度以及抗烧蚀性能。
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公开(公告)号:CN117683321B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202311796090.5
申请日:2023-12-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C08L61/06 , C08K5/5435 , C08K3/26 , C08K7/14 , C08K5/544 , C08K7/10 , C08K7/06 , C08K5/548 , C08K5/42 , C08K5/5425 , C08K5/3477 , C08J9/28 , C08J5/10
Abstract: 本发明提供了一种低温固化水基酚醛气凝胶复合材料及其制备方法,属于复合材料技术领域,该低温固化水基酚醛气凝胶复合材料包括纤维增强体和酚醛气凝胶基体;酚醛气凝胶基体的制备原料包括酚醛树脂、表面活性剂、固化剂、固化促进剂和水;固化促进剂为碳酸氢盐、碳酸盐、对甲苯磺酸中的至少一种。本发明提供的酚醛气凝胶复合材料的制备方法简单且可控,成本低,易于产业化生产,制得的酚醛气凝胶复合材料具有超轻质、低热导率、抗烧蚀、高强度等优点,可适用于航天器载入返回器外表面热防护系统的防隔热材料,可以抵御高速载入返回的高气动冲刷环境作用。
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公开(公告)号:CN118117838A
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410313902.4
申请日:2024-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 沈阳微控飞轮技术股份有限公司
Abstract: 一种定子永磁型双转子电机用隔磁冷却一体化散热装置,属于电机冷却技术领域,为解决飞轮储能用定子永磁型双转子电机定子侧热源集中,散热较难,易导致永磁体高温失磁、绕组老化的问题。包括:内电机槽内冷却结构内置于内电机定子槽内,外电机槽内冷却结构内置于外电机的定子槽内,隔磁冷却桥内嵌于中间定子中,且与定子铁芯紧密接触;内电机槽内冷却结构沿进液方向设置有内电机槽内冷却流道,隔磁冷却桥设置有连续的“Z”型冷却流道,外电机槽内冷却结构沿进液方向设置有外电机槽内冷却流道;内电机槽内冷却流道、“Z”型冷却流道和外电机槽内冷却流道依次连通构成冷却液流道。用于定子永磁型电机中。
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