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公开(公告)号:CN103305716B
公开(公告)日:2015-02-11
申请号:CN201310275451.1
申请日:2013-07-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/08 , C22C1/10 , C22C23/00 , C04B35/628 , C04B41/87
Abstract: 一种在空心微珠表面包覆Al2O3保护膜的方法,它涉及一种微珠表面包覆保护膜的方法。它为了解决镁基或者Al-Mg基多孔复合材料制备过程中空心微珠极易与镁发生反应,致使材料失去多孔特征的问题。方法:一、分选及清洗;二、以Al(NO)3为原料制备Al2O3溶胶;三、包覆;四、烧结。本发明在空心微珠表面包覆Al2O3保护膜,Al2O3在复合材料制备的条件下可以保持稳定,不与镁合金或者Al-Mg合金中的镁发生反应,因此在空心微珠表面包覆Al2O3涂层可以起到保护作用,保持多孔特征。
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公开(公告)号:CN103276325B
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310226705.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/12 , C22C101/10
Abstract: 一种应用于星载雷达天线面板的各向异性复合材料的制备方法。它涉及应用于星载雷达天线面板的复合材料的制备方法。本发明为解决现有应用于星载雷达天线面板的复合材料不能兼顾横向拉伸强度和纵向拉伸强度、综合力学性能差以及致密度不高的问题,方法:先将氮化铝悬浮液涂覆到纤维表面,再固定成束,然后注入铝合金溶液进行浸渗,最后通过喷射冷却液使其快速冷却,得到复合材料。致密度高,在保持高的纵向拉伸强度和纵向热导率的同时,提高了横向拉伸强度和横向热导率,综合性能优异,可应用于星载雷达天线面板及其制备领域。
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公开(公告)号:CN104018143A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410280616.9
申请日:2014-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种空心微珠表面化学镀覆非晶Ni-Fe-P的方法,涉及一种空心微珠表面化学镀覆的方法。本发明提供了一种空心微珠表面化学镀覆非晶Ni-Fe-P的方法。本发明的方法为:一、清洗;二、SnCl2敏化;三、PdCl2活化;四、化学镀。本发明的采用特殊的化学镀Ni-Fe-P镀液配方及合适的前处理工艺,可以成功在空心微珠表面完全包覆Ni-Fe-P,得到均匀、连续的镀层。本发明的镀层组成为:镍质量百分含量为80~88%之间可控,磷质量百分含量为3~6%之间可控,余量为铁,属于低磷化学镀。本发明应用于空心微珠表面化学镀覆领域。
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公开(公告)号:CN104018139A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410280545.2
申请日:2014-06-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种空心微珠/Ni-Fe-P/Cu复合镀层及其制备方法,涉及一种空心微珠复合镀层及其制备方法。本发明提供了一种空心微珠/Ni-Fe-P/Cu复合镀层及其制备方法。本发明的一种空心微珠/Ni-Fe-P/Cu复合镀层由内至外的组成为:基体空心微珠、非晶Ni-Fe-P软磁镀层和纳米Cu导电镀层。方法为:一、清洗;二、SnCl2敏化;三、PdCl2活化;四、化学镀Ni-Fe-P;五、化学镀Cu。本发明的空心微珠复合镀层兼具轻质、高磁导率、高电导率和多个界面,从而可用于制备屏蔽性能好、频率范围宽、轻质的电磁屏蔽涂料,此外,它还可以应用于吸波领域。本发明应用于空心微珠表面化学镀覆领域。
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公开(公告)号:CN103882350A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410143253.4
申请日:2014-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/00
Abstract: 一种高体积分数颗粒增强金属基复合材料大塑性变形的方法,它涉及一种复合材料大塑性变形的方法。本发明要解决高体积分数颗粒增强金属基复合材料塑性极差无法大塑性变形,及现有方法无法使该复合材料实现致密化的问题。本发明方法:一、零件、原料加工;二、加热前准备;三、加热、保温;四、加压变形;五、取料。本发明方法坯料能在约束条件下产生大的塑性变形,变形后能使复合材料坯料形成简单形状同时实现致密化,提高复合材料力学性能。本发明用于高体积分数颗粒增强金属基复合材料的大塑性形变及其成型。
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公开(公告)号:CN103589891A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310611099.4
申请日:2013-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 含有Al2O3空心球的镁基多孔复合材料的制备方法,它涉及镁基多孔复合材料的制备方法。它要解决现有镁基多孔复合材料制备过程中存在的方法复杂、成本高的问题。方法1:Al2O3空心球装填;预热;浇注;加压浸渗;五、保压冷却、脱模,即完成。方法2:不同粒径Al2O3空心球混合后装填;预热;浇注;加压浸渗;五、保压冷却、脱模,即完成。本发明的含有Al2O3空心球的镁基多孔复合材料,是由镁或镁合金浸渗Al2O3空心球预制块之间的间隙中制备而成,具备了颗粒增强金属基复合材料和多孔镁基材料的共同特征,而且Al2O3空心球体尺寸可调整,多孔结构的可设计性很强。本发明制备方法操作方便,工艺简单,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN103276325A
公开(公告)日:2013-09-04
申请号:CN201310226705.0
申请日:2013-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C49/06 , C22C49/14 , C22C47/12 , C22C101/10
Abstract: 一种应用于星载雷达天线面板的各向异性复合材料及其制备方法。它涉及应用于星载雷达天线面板的复合材料及其制备方法。本发明为解决现有应用于星载雷达天线面板的复合材料不能兼顾横向拉伸强度和纵向拉伸强度、综合力学性能差以及致密度不高的问题,该复合材料按质量分数由60%~80%的沥青基石墨纤维增强体、4%~6%的氮化铝颗粒和余量为基体铝合金制成。方法:先将氮化铝悬浮液涂覆到纤维表面,再固定成束,然后注入铝合金溶液进行浸渗,最后通过喷射冷却液使其快速冷却,得到复合材料。致密度高,在保持高的纵向拉伸强度和纵向热导率的同时,提高了横向拉伸强度和横向热导率,综合性能优异,可应用于星载雷达天线面板及其制备领域。
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公开(公告)号:CN102902865A
公开(公告)日:2013-01-30
申请号:CN201210404048.X
申请日:2012-10-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种液体静压主轴的逆向制作方法,涉及液体静压主轴领域。它是为了解决现有的液体静压主轴制作困难,以及无法在制作前对主轴的动态性能进行预测的问题。它首先根据加工需求提出设计液体静压主轴的设计目标,然后根据机械结构设计准则确定出主轴的结构形式,再根据所确定的结构形式建立主轴的结构参数,计算相应参数变量所对应的主轴的第一阶固有频率w0,并将w0与设计目标ωn相比较,若差值非正,则将ω0所对应的参数输出,并由液体静压原理迭代出合适的液体静压轴承结构参数完成液体静压轴承的逆向制作;反之,则说明采用该种结构形式的主轴无法满足设计要求,需要改变主轴的结构形式,然后再次进行计算。本发明适用于液体静压主轴的动力学制作。
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公开(公告)号:CN102837367A
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201210361416.7
申请日:2012-09-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B28D1/18
Abstract: 单点金刚石铣削法加工大尺寸光学元件的表面波纹度控制方法,属于大尺寸脆性光学元件超精密加工领域,本发明为解决现有的SPDT法在加工大尺寸光学元件时波纹度误差、频域评价指标PSD1难以保证的问题。本发明该方法包括:一:粗加工;二:获取纵向条纹的空间周期T;三:判断加工机床的刚度,刚度过低,执行四;刚度过高,执行五;四:增大横梁与调平垫体之间的平均压力,然后执行六;五:减小横梁与调平垫体之间的平均压力或接触刚度,然后执行六;六:二次超精密加工,七:重新检测PSD1值,八:判断PSD1≤15nm2·mm是否成立;不成立,返回二;成立,完成单点金刚石铣削法加工大尺寸光学元件U的波纹度误差及频域指标PSD1的控制。
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公开(公告)号:CN102507411A
公开(公告)日:2012-06-20
申请号:CN201110331406.4
申请日:2011-10-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N15/08
Abstract: 基于金相照片和图像分析技术分析铝基多孔复合材料中微孔分布的方法,涉及一种分析铝基多孔复合材料中微孔分布的方法。是要解决现有的测量固体材料孔隙结构的方法不能分辨微米级以上的大孔径尺度条件下固体材料的孔隙率,不适用于定量分析铝基多孔复合材料中微孔空间分布情况的问题。方法:拍摄材料的金相组织得到金相照片;对金相照片进行降噪处理及二值化处理;计算微孔的型心坐标数据;将型心坐标数据导入Matlab程序,得K函数值和径向分布函数值,拟合并绘制K函数曲线和径向分布函数曲线;将拟合数据曲线与函数曲线进行比较,即完成分析。本发明填补了国内分析大粒径范围内微孔分布的空白,成本低廉,方法简便易行。
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