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公开(公告)号:CN114918406A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210439323.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明提出了一种制备多孔材料的新型冷冻铸造装置及铸造方法,属于多孔材料冷冻铸造领域,特别是涉及一种制备多孔材料的新型冷冻铸造装置及铸造方法。解决了现有技术中难以实现对冷冻温度、温度梯度、凝固前沿速度、多孔材料形状以及外力场的精确控制的问题。它包括浆料模具、两个铜帽、两个双层冷却铜棒和温度控制系统,所述浆料模具的两侧均设置有铜帽,所述两个铜帽对称设置,所述铜帽一端与料浆模具间隙配合,另一端与双层冷却铜棒的一端间隙配合,所述双层冷却铜棒包括内层腔体与外层腔体,所述内层腔体设置在外层腔体内部。它主要用于多孔材料的冷冻铸造。
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公开(公告)号:CN114918406B
公开(公告)日:2024-04-26
申请号:CN202210439323.5
申请日:2022-04-25
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京电子工程总体研究所
Abstract: 本发明提出了一种制备多孔材料的新型冷冻铸造装置及铸造方法,属于多孔材料冷冻铸造领域,特别是涉及一种制备多孔材料的新型冷冻铸造装置及铸造方法。解决了现有技术中难以实现对冷冻温度、温度梯度、凝固前沿速度、多孔材料形状以及外力场的精确控制的问题。它包括浆料模具、两个铜帽、两个双层冷却铜棒和温度控制系统,所述浆料模具的两侧均设置有铜帽,所述两个铜帽对称设置,所述铜帽一端与料浆模具间隙配合,另一端与双层冷却铜棒的一端间隙配合,所述双层冷却铜棒包括内层腔体与外层腔体,所述内层腔体设置在外层腔体内部。它主要用于多孔材料的冷冻铸造。
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公开(公告)号:CN119426758A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411912106.9
申请日:2024-12-24
Abstract: 本发明公开了一种外加超声振动辅助脉冲电流电弧送丝制造铝合金及其复合材料的方法,属于铝合金及铝合金复合材料电弧增材制备的技术领域。本发明要解决现有铝合金的电弧增材组织粗大、气孔多、沉积质量差等技术问题。本发明方法:对基板和焊丝前处理;将超声振动头设置在基板上,在保护气体下,超声设备在z轴方向振动,同时电弧送丝在x‑y平面上将焊丝沿一定方向层层堆积;然后依次进行固溶处理、水淬和时效处理,即完成。本申请在通过打印过程中同时施加电流脉冲和超声振动,形成对熔池的搅拌作用,进而促进枝晶破碎,明显细化了凝固后的晶粒组织,同时减少了气孔等缺陷,提高了产品的力学性能。本发明用于大尺寸薄壁筒件的加工。
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公开(公告)号:CN117867418A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311611056.6
申请日:2023-11-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/06 , B22F1/14 , B22F9/04 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/08 , B22D23/04 , C22F1/04 , B22F3/22 , C22C101/22
Abstract: 本发明公开了一种层状多尺度TiB2和TiBw混杂铝基复合材料的制备方法。该方法涉及高强韧铝基复合材料制备技术领域。包括下列步骤:将Ti粉末和TiB2粉末进行球磨,使粉末混合均匀;在混合粉末中,加入去离子水、分散剂以及粘接剂,进行均匀混合,制得均匀分散的浆料;将浆料倒入模具后,将其置于冷源上,进行定向凝固;将凝固的浆料置于真空干燥机中,进行冷冻干燥,制得陶瓷生坯预制体;将陶瓷生坯预制体置于炉中进行烧结,制得陶瓷预制体;将陶瓷预制体,置于热作模具中,进行加热并保温,将准备好的铝熔体倒入热作模具中,进行加压浸渗,制得铸锭;对于铸锭进行固溶和时效处理。所述铝基复合材料具有高强韧力学性能特点,可用于制造各领域中承载结构件。
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公开(公告)号:CN117344332A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311170922.2
申请日:2023-09-12
Abstract: 一种Heusler合金纤维OER催化剂及其制备方法和应用。本发明属于OER催化剂领域。本发明针对现有析氧反应催化剂催化效率低、制备成本高且不易回收的技术问题。本发明创新性地选择不含贵金属和有毒元素的镍锰锡钴合金为催化剂,通过感应熔炼法制备合金块体后,再采用泰勒拔丝法将块体制备成微米纤维形态,从而提高其比表面积,后与锰片、钛丝一同密封石英管中,在高温下进行热处理,进而提高微米纤维成分均匀性。本发明利用镍锰锡钴绿色经济特点,在增大比表面积的同时,还保持了回收容易的优点,进而让镍锰锡钴纤维在电催化水分解方面展现出广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN114725493A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210373131.9
申请日:2022-04-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H01M10/0562 , H01M10/0525
Abstract: 一种高性能硫化物固态电解质片及其制备方法和应用。本发明属于固态电解质领域。本发明的目的是为了解决现有硫化物固态电解质片致密度和离子导率均较低的技术问题。本发明的高性能硫化物固态电解质片由硫化物固态电解质粉末先经热压预处理,再经玻璃化处理制备而成,所述高性能硫化物固态电解质片致密度高于98.5%,锂离子导率高于3mS/cm,离子激活能低于15kJ/moL。本发明公开了一种在材料玻璃化转变区间对其进行玻璃化处理来制片的方法,达到了降低硫化物固态电解质片裂纹密度以及改善其晶界结构的目的,获得了高致密度、高离子导率的硫化物固态电解质片。
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公开(公告)号:CN109182823B
公开(公告)日:2019-10-15
申请号:CN201811285489.6
申请日:2018-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 挤压铸造模具及其可控挤压铸造晶须增强铝基复合材料的方法,属于可控挤压铸造铝基复合材料领域。本发明针对晶须增强铝基复合材料挤压铸造过程中容易包裹空气造成复合材料内部存在气孔缺陷以及凝固方向难以控制导致缩松缺陷等问题。本发明通过对预制块实施铝包套、对浸渗过程及凝固过程预制块温度场进行控制,实现浸渗过程铝液前沿平直推进,避免包裹空气;同时实现保压凝固过程复合材料以自下而上顺序凝固,有助于铝液在压力作用下的有效补缩,减少缩松等缺陷。本发明旨在实现挤压铸造晶须增强铝基复合材料浸渗过程中的缺陷控制,提高复合材料良品率,降低生产成本。
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公开(公告)号:CN108330340B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201810213438.6
申请日:2018-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强铝基复合材料微米纤维的制备方法,属于石墨烯增强复合微米纤维领域。本发明要解决传统粉末冶金工艺无法实现石墨烯纳米片的均匀分散,导致复合材料中存在石墨烯片层团聚及取向杂乱等问题。本发明方法:一、对棒状铸态石墨烯增强铝基复合材料进行界面调控热处理,打磨至直径均匀,抛光,得到棒材;二、对棒材的一端进行腐蚀处理,水洗烘干;三、然后置于拉拔模具中,安装于拉拔装置中,进行冷拉拔处理,在冷拉拔过程中,每5~10道次进行一次界面强化热处理,每1~2道次进行一次退火处理;四、惰性气氛下退火处理,即获得所述微米纤维。本发明的复合材料致密度高,增强体分布均匀、形态可调控,力学性能提高。
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公开(公告)号:CN109385552A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811286124.5
申请日:2018-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高铝基复合材料干摩擦磨损性能的方法,属于铝基复合材料技术领域。本发明针对碳纳米管难以在铝基体中均匀分散和碳纳米管与铝基体界面结合弱的技术难点。本发明方法:一、利用称取碳纳米管和碳化硅晶须的质量;二、碳纳米管表面镀镍置于无水乙醇中,超声分散,悬浊液A;三、碳化硅晶须酸洗后放入蒸馏水中,超声分散,悬浊液B;四、悬浊液A滴入悬浊液B中,倒入粘结剂,压制预制块;五、放入挤压铸造模具中,加热保温,浇铸熔融态铝合金,密封,二级加压,保压冷却后退模;六、热挤压;七、热处理。本发明提高铝基复合材料的干摩擦磨损性能。
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