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公开(公告)号:CN118326189A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410392609.1
申请日:2024-04-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C1/059 , C22C47/14 , B22F9/04 , B22F3/105 , B22F3/14 , B22F3/20 , C22C21/00 , C22C32/00 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/10
Abstract: 一种纳米晶夹杂构型铝基复合材料纳米晶区分布的调控方法和应用。本发明属于金属基复合材料制备领域。本发明的方法:将硬质纳米粒子与铝粉低速混合至均匀后进行高能量球磨,在球磨过程中加入过程控制剂并控制其加入量,得到纳米晶集合体;将柔性纳米碳材料与铝粉低速混合至均匀后进行中等能量球磨,在球磨过程中加入过程控制剂并控制其加入量,得到微纳米晶集合体;将纳米晶集合体、微纳米晶集合体与铝粉按一定体积比进行低速球磨,在球磨过程中加入过程控制剂并控制其加入量,完成对复合材料纳米晶区分布的调控。本发明通过对过程控制剂含量的控制实现了对构型复合材料的性能优化,成本低,工艺简单,过程可控,适合于工业化生产。
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公开(公告)号:CN118287679A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410421394.1
申请日:2024-04-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F9/08 , B22F1/142 , C22C1/02 , C22C19/03 , C22C22/00 , C22C30/00 , C22C30/04 , C22F1/02 , C22F1/10 , C22F1/16 , H01F1/01 , H01F41/00
Abstract: 一种具有宽铁磁态奥氏体温区的磁制冷工质制备方法,它涉及制冷工质领域,本发明要解决Ni‑Mn‑M‑N(X=Sn、In、Sb;N=Co、Fe)合金块体材料中普遍存在的制冷温区窄、磁热性能有待提高、应用过程中热传导与热交换难的问题。本发明方法:按照化学通式Ni50‑yMn50‑xMxNy称取合金,真空熔炼铸锭;再均匀化热处理,然后通过雾化处理得到合金微米颗粒,最后在373‑773K条件下低温热处理。本发明方法通过较低温度的热处理改善合金性能,扩大合金的制冷工作区间、提高磁熵变,从而提高合金的磁热效应,使其作为磁制冷工质在家庭、工业制冷方面更具应用潜力。
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公开(公告)号:CN118272744A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410385496.2
申请日:2024-04-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/08 , C22C47/06 , C22C49/06 , C22C49/14 , B22D23/04 , B22D46/00 , C22F1/04 , B21C23/00 , C22C101/22
Abstract: 一种高性能准连续层状混杂陶瓷相增强铝基复合材料及其制备方法和应用。本发明属于铝基复合材料及其制备技术领域。本发明的方法:将Ti粉末和TiB2粉末混合球磨,得到Ti/TiB2混合粉末,然后制成浆料;将浆料在特定温度下进行定向冷冻,然后进行真空冷冻干燥再进行阶段烧结,得到层状陶瓷预制体;采用真空三级加压浸渗,随后对其进行热挤压,得到准连续层状混杂陶瓷相增强铝基复合材料。本发明的方法实现了对TiBw含量、尺寸以及复合材料层厚比精确定制,同时通过热挤压减少了复合材料内部气孔等缺陷,改变了复合材料的微观组织形貌,此外还细化了Al基体晶粒以及层状结构的厚度,从而提高了复合材料的强度和塑性。
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公开(公告)号:CN114713832B
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202210444936.8
申请日:2022-04-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种高硬度耐磨球形钛基复合粉末及其制备方法,该高硬度耐磨球形钛基复合粉末的制备方法包括如下步骤:(1)将钛基材料和陶瓷粉末混合均匀、静置,得到混合粉末;(2)将混合粉末进行真空热压烧结处理,得到钛基复合材料;(3)对钛基复合材料进行旋转制粉,得到高硬度耐磨球形钛基复合粉末。本发明制备的高硬度耐磨球形钛基复合粉末陶瓷增强相含量高且分布均匀、粉末粒径分布范围窄、球形度高、流动性好、硬度高,该高硬度耐磨球形钛基复合粉末通过激光熔覆制备成熔覆层的硬度高、耐磨性能优异。
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公开(公告)号:CN114918413B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202210534909.X
申请日:2022-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及烧结技术领域,特别涉及一种高通量制备块体的装置、系统和方法。一种高通量制备块体的装置,包括多个层间压板和多个层内挡片;所述层间压板的制备材料包括耐高温硬质合金、石墨和碳/碳复合材料中的至少一种;所述层内挡片的制备材料包括耐高温塑性合金和金属钛中的至少一种;所述层间压板为板状,所述层内挡片为片状,所述层内挡片设置于两个所述层间压板之间并与层间压板配合形成多个封闭空间,所述封闭空间用于装填粉末。本发明实施例提供了一种高通量制备块体的装置、系统和方法,能够通过一次烧结处理得到多个块体,且块体尺寸控制较为良好,表面质量好,而且即使在边角处的样品也不存在明显的缺陷,样品之间易于拆开。
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公开(公告)号:CN114603144B
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202210160072.7
申请日:2022-02-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多孔TiAl夹芯结构复合材料及其制备方法。本发明属于TiAl基复合材料及其制备领域。本发明目的在于解决多孔TiAl材料强度不高而应用范围受限的技术问题。本发明的多孔TiAl夹芯结构复合材料从上至下依次为上面板层、第一Ti/Al界面扩散层、芯材、第二Ti/Al界面扩散层和下面板层,其中上、下面板层均为钛基板材,芯材为多孔TiAl合金。本发明的多孔TiAl夹芯结构复合材料通过烧结浸渗法直接制备而成,通过添加两侧钛面板以及形成芯材/面板界面的扩散连接大幅提高多孔TiAl材料的强度。以海绵钛为原料采用烧结浸渗法在热压烧结炉中直接制备出多孔TiAl夹芯结构复合材料,孔隙率高,且方法简单高效又成本低廉。
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公开(公告)号:CN117026036A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311035874.6
申请日:2023-08-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种高导热高强度变形镁合金及其制备方法,属于镁合金技术领域。所述高导热高强度变形镁合金为Mg‑Mn‑X合金体系;其中,X为轻稀土元素,含量为0.5~5.0wt.%,Mn的含量为0.5~4.0wt.%;余量为Mg和不可避免的杂质。本发明通过添加适当的合金化元素,利用简单的合金熔炼、挤压热变形即可得到综合性能优异的高导热高强度变形镁合金,制备的高导热高强度变形镁合金协调了镁合金热导率和强度不相匹配的问题。
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公开(公告)号:CN116275065A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310061158.9
申请日:2023-01-18
Abstract: 一种镍锰基合金多孔材料及其简易制备方法和应用。本发明属于固体制冷领域。本发明针对目前合金粉末烧结制备镍锰基多孔材料的方法由于引入粘结剂易造成碳、氧污染,以研磨态粉末为原料易引起相变温度的变化,以及元素粉末烧结法过程复杂、无法保证成分均匀性等技术问题。本发明的方法:称料、熔炼;然后进行气雾化制粉;最后进行烧结。本发明通过成分设计和工艺调整,以低压烧结的方式,获得了一种成分可控、并具有特定孔隙率范围,相变温度区间在室温附近,磁热性能优异的多孔结构样品,让镍锰基合金的实际应用成为了可能。
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公开(公告)号:CN116254433A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310261534.9
申请日:2023-03-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种低密度高强韧AlMoNbTaTiZr系难熔高熵合金的制备方法,本发明属于高熵合金技术领域。解决现有制备AlMo0.5NbTa0.5TiZr高熵合金过程中存在合金成分不均匀、室温塑性差、晶粒尺寸粗大、适用性差以及粉末利用率低的问题。方法:一、称取原料;二、一级球磨;三、二级球磨;四、筛分并三级球磨;五、放电等离子体烧结。本发明用于低密度高强韧AlMoNbTaTiZr系难熔高熵合金的制备。
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公开(公告)号:CN115356232A
公开(公告)日:2022-11-18
申请号:CN202211010462.2
申请日:2022-08-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供一种原位精准测试钛合金及复合材料氧化门槛温度的方法,包括以下步骤为:步骤一:方块状金属样品,清洗干净后置于高温氧化分析仪的样品端炉体内,采用Pt丝悬挂的方式;步骤二:方块状氧化铝标准样品,用Pt丝悬挂于参比端炉体内;步骤三:对参比室和样品室通入氩气气氛,升温,而后保温,切换成空气气氛;步骤四:对于钛合金和钛基复合材料而言,参数为:在空气气氛下,以550℃为起点,以10℃/min的速率升温到600℃,而后保温25min。以此继续升温至650℃,保温25min,直到温度达到1050℃。其中,温度间隔为50℃,升温速率为10℃/min,保温时长为25min。本发明采用的高温氧化分析仪,最大程度上地减小浮力效应干扰。
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