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公开(公告)号:CN102392171A
公开(公告)日:2012-03-28
申请号:CN201110391443.4
申请日:2011-11-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有良好热加工性能的高铌钛铝合金及其制备方法,它涉及一种高铌钛铝合金及其制备方法。本发明要解决因此现有的高Nb-TiAl合金存在变形能力差得问题。具有良好热加工性能的高铌钛铝合金由Al、Nb、Cr、Y和Ti熔炼而成;方法:一、配料,二、高温熔炼,三、浇铸成型,即得到具有良好热加工性能的高铌钛铝合金。优点:一、稳定了beta相,改善高铌钛铝合金的热变形能力及力学性能;二、变高铌钛铝合金的凝固路线,通过beta相凝固可以获得细小均匀、无明显偏析的组织,有利于后续的热机械处理以及板材的制备。本发明主要用于制备高铌钛铝合金。
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公开(公告)号:CN102151787A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110142844.6
申请日:2011-05-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 600℃高温钛合金熔模铸造型壳面层涂料及其制备方法,它涉及钛合金型壳的面层涂料及其制备方法。本发明解决了现有的用普通熔模铸造工艺制备的型壳在浇注高温钛合金时铸态组织粗大的技术问题。本发明的600℃高温钛合金熔模铸造型壳面层涂料由耐火粉料、粘结剂、润湿剂、消泡剂、分散剂和细化剂制成,其中耐火粉料为氧化铝、氧化锆、氧化钇或氧化钙,粘结剂为二醋酸锆、碳酸锆铵、硅溶胶或钇溶胶,细化剂为碳粉,硼粉和碳化硼粉中的一种或几种的组合。将细化剂与耐火粉混合后,与粘结剂一起再加入搅拌机中混合,最后加入润湿剂、消泡剂和分散剂混合即可。本发明型壳面层涂料能细化表层组织,可用于钛合金铸造领域。
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公开(公告)号:CN101572362B
公开(公告)日:2011-07-27
申请号:CN200910072211.5
申请日:2009-06-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 泰州市航宇电器有限公司
IPC: H01R13/533 , H01R43/18 , C22C14/00 , B22F3/12 , B22C9/04
Abstract: 一种耐环境钛合金电连接器壳体的制造方法,涉及一种电连接器壳体的制造方法。它解决了现有电连接器壳体不适用于恶劣环境的问题。电连接器壳体由钛合金材料制成,钛合金材料中含钛87.5wt%~99.8wt%,余量为Ni、Pd、Ta、Mo、Ru、Zr、V、Sn中的一种或多种组合。电连接器壳体可采用粉末冶金的方法制造,将钛和其它金属元素粉末混合后添加入模具,通过加压制备出粉末毛坯,然后采用真空烧结炉进行加压烧结或无压烧结,最后根据电连接器壳体的形状进行精加工。电连接器壳体还可以通过熔模精密铸造的方法制造,在离心铸钛机上进行钛合金的熔炼和浇铸,然后对铸件进行喷砂、热等静压处理,再根据电连接器壳体的形状进行精加工出质量合格的钛合金电连接器壳体。
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公开(公告)号:CN101893541A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010195625.X
申请日:2010-06-09
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 泰州市航宇电器有限公司
Abstract: 建立纤维增强树脂基复合材料孔隙问题的表征与评价模型的方法,涉及纤维树脂基复合材料孔隙问题的表征与评价的技术。它解决了现有技术中复合材料的性能表征很难建立准确的预报模型的问题。本发明的方法为:首先采用光学显微镜和图像分析方法获得同铺层的复合材料层压板的孔隙的形貌特征参数,将其作为输入参数;并对含不同孔隙率的复合材料进行力学性能测试,获得力学性能参数,将其作为输出参数;然后将获得的所有输入参数和输出参数组成多个训练数据对;最后,建立神经网络模型,并采用获得的多个训练数据对所述神经网络模型进行训练、优化和测试,最终获得复合材料孔隙问题的表征与评价模型。本发明适合对现有各种复合材料建立表征与评价模型。
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公开(公告)号:CN101629669A
公开(公告)日:2010-01-20
申请号:CN200910163693.5
申请日:2009-08-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种耐高温绝热防护结构及其应用。本发明耐高温绝热防护结构由外至内依次由耐热层、隔热层、吸热层三层组成。其中,耐热层由两层材料所组成,外层由硅酸钙纤维毡组成,内层由微孔硅酸钙组成;隔热层由两层材料所组成,外层由硅酸钙纤维毡组成,内层由气凝胶与纳米陶瓷纤维混合在一起的混合材料而组成;吸热层由氢氧化钡所组成。本发明耐高温绝热防护结构在外界温度1100℃,恒温1h条件下,内部温度不超过85℃;在外界温度260℃,恒温10h条件下,内部温度不超过85℃。本发明耐高温绝热防护结构可用于耐高温绝热防护体系,并可用于数据保护容器的耐高温烧灼的防护。
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公开(公告)号:CN100496816C
公开(公告)日:2009-06-10
申请号:CN200710071714.1
申请日:2007-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F7/04
Abstract: 一种用元素粉末制备TiAl合金复合板材的方法,它涉及一种制备TiAl合金复合板材的方法,本发明的目的是为解决现有技术不能获得尺寸大、厚度薄的钛合金/TiAl合金复合板材的缺点。本发明将元素粉末按照一定比例进行混粉,使几种粉末混合均匀,然后将混合均匀后的粉末先经过冷轧或冷模压得到预制板坯,然后将预制板坯与一定厚度的钛合金板材进行共同包套,将包套后的整体材料进行热压或热等静压处理,去除包套得到钛合金与TiAl合金复合板材。本发明避开了TiAl合金块材塑性低、加工性能差的技术缺陷,制备出的板材致密,板材厚度薄,综合力学性能也更加优良,可得到高性能、大尺寸的钛合金/TiAl合金复合薄板材。
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公开(公告)号:CN101011737A
公开(公告)日:2007-08-08
申请号:CN200710071708.6
申请日:2007-01-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F3/10
Abstract: 三维网状结构Ti2AlC增强的TiAl基复合材料及其制备方法,本发明涉及一种TiAl基复合材料及其制备方法。它为了解决现有TiAl基复合材料室温塑性差及强度低的问题。三维网状结构Ti2AlC增强的TiAl基复合材料按原子比由45~50at.%的Ti粉、40~49at.%的Al粉和1~15at.%的Nb、Cr、Mn、V、Ni、W、Ta、Mo、Zr、Si、B元素粉末中的一种或几种以及为Ti粉、Al粉和元素粉末总重量0.05~20%的碳纳米管制成,其中Nb、Cr、Mn、V、Ni、W、Ta、Mo、Zr、Si、B元素粉末为2种或2种以上时,元素粉末之间为任意原子比。TiAl基复合材料的制备方法通过以下步骤实现:(一)球磨(二)添加炭纳米管后继续混粉(三)等离子烧结,得到三维网状结构Ti2AlC增强的TiAl基复合材料。
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公开(公告)号:CN1672918A
公开(公告)日:2005-09-28
申请号:CN200510009906.0
申请日:2005-04-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B32B15/01
Abstract: 一种TiAl金属间化合物一钛合金复合板材及其制备方法,它涉及一种TiAl金属间化合物—钛合金复合板材及其制备工艺。本发明的复合板材包括至少一层材质为TiAl金属间化合物的板材(1)和至少一层材质为纯钛或钛合金的板材(2),加工方法为:轧制之前对材质为TiAl金属间化合物的板材或块材和材质为纯钛或钛合金的板材或块材进行磨光或抛光处理,然后采用包套轧制方法制备复合板材,工艺参数为:温度600~1400℃,道次变形量2~40%,轧制总变形量5~95%。本发明获得的复合板材结合了TiAl金属间化合物的轻质、耐热和钛合金高强、塑性好的优点,复合板材的室温抗拉强度为550~950MPa,室温塑性为2.5~5%,700℃抗拉强度为500~750MPa,700℃塑性超过8%。
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公开(公告)号:CN1584084A
公开(公告)日:2005-02-23
申请号:CN200410013776.3
申请日:2004-05-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高效铝合金细化剂,它涉及一种细化剂,特别涉及一种铝合金细化剂。本发明的目的是研制一种细化效果好、不受变质影响的高效铝合金细化剂,该细化剂的细化晶核TiB2尺寸小于2μm,且在铝合金熔炼过程中稳定、不长大,其细化和耐蚀能力明显高于传统Al-Ti-B中间合金细化剂。本发明由TiO2、H3BO3、Na3AlF6和Al制成,其中TiO2、H3BO3、Na3AlF6的摩尔比为(0.8~1.2)∶(1.8~2.2)∶(2.8~3.2),Al占原材料总重量的60~80%。本发明的原材料价格低廉,来源广泛;制备在井式电阻炉中进行,工艺简单;该细化剂组织稳定、细化效果好,细化晶核的尺寸小于2μm,可以与变质剂同时使用。本发明具有成本低、组织稳定、细化效果好、不受变质影响的优点。
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公开(公告)号:CN113388756A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110713174.2
申请日:2021-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多元增强高温钛基复合材料的制备方法,本发明涉及多元增强高温钛基复合材料的制备方法领域。本发明要解决现有高温钛合金硅化物析出不均匀、容易发生长大导致高温性能恶化的问题。方法:将原料进行预处理,称量;压制合金块,二次加料块;预热;熔炼;热处理。本发明通过增强相TiB、TiC和Y2O3的均匀化,实现了硅化物的均匀分布,并且增强相能够抑制对硅化物长大,从而进一步提高合金的抗蠕变性能。本发明用于制备多元增强高温钛基复合材料。
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