-
公开(公告)号:CN119528133A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202510003435.X
申请日:2025-01-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C01B32/194
Abstract: 一种熔融盐法制备W表面改性石墨烯纳米片的方法,本发明涉及一种熔融盐法制备W表面改性石墨烯纳米片的方法。本发明要解决金属基复合材料中石墨烯与基体界面不佳的问题。方法:一、对石墨烯表面官能团化;二、配置混合盐;三、将WO3颗粒与表面官能团化的石墨烯机械混合均匀;将混合粉体平铺在坩埚底部,表面覆盖混合盐;四、放入热处理炉中进行石墨烯的表面改性;五、将坩埚内的反应物取出采用蒸馏水冲洗并过滤,将经W元素表面改性的石墨烯分离并烘干,即完成熔融盐法制备W元素表面改性石墨烯纳米片。本方法工艺简便,表面改性效果好,以钛基复合材料为例,经过表面改性后有效抑制了石墨烯与钛基体之间的严重界面反应,使得石墨烯得以保留。
-
公开(公告)号:CN119410942A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411558368.X
申请日:2024-11-04
Abstract: 一种W/Cu复合材料的工业化制备方法及其应用。本发明属于热核聚变用钨/铜复合材料领域。本发明的目的是为了解决现有钨/铜复合材料的制备方法无法兼顾生产成本和产物性能的技术问题。本发明以W粉为基材,先在其表面通过磁控溅射共沉积WCu复合过渡层,再通过磁控溅射在WCu复合过渡层表面沉积Cu膜,该方法解决传统混粉不均匀和颗粒团聚现象,能使W、Cu材料成分分布相对均匀。除此之外,更重要的是,本发明通过调控W粉表面膜层厚度以及与之匹配的热等静压工艺参数,在不增加制备工序,不引入第三组份填料的基础上获得了兼具高致密度和热导率的W/Cu复合材料,为热核聚变等离子体第一壁用复合材料的工业化生产提供了可能。
-
公开(公告)号:CN119368929A
公开(公告)日:2025-01-28
申请号:CN202411490308.9
申请日:2024-10-24
Abstract: 一种高尺寸精度金属制件的3D打印方法和应用。本发明属于3D打印领域。本发明的目的是为了解决现有3D打印方法台阶效应明显,以及为解决该问题,现有解决方式导致制备时间和成本增加、层间结合不良以及引入残余应力和无法成型复杂形状制件的技术问题。本发明方法:首先对目标构件进行三维建模,并进行切片处理;然后将待成型金属加工成具有一定宽厚比的薄带,然后以其作为填充金属,设置填充金属与基板角度;接着选择宽束激光进行扫描,设置激光与基板角度以及和填充金属的相对位置,设置3D打印参数,随后按切片数据在基板表面进行3D打印。本发明方法提高了制件的成形尺寸精度,适用于成型尺寸精度高的复杂形状金属制件。
-
公开(公告)号:CN118880207A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410921665.X
申请日:2024-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/18
Abstract: 一种调控含硅钛基复合材料中硅化物析出尺寸的热机械方法,它涉及钛基复合材料领域,本发明的方法是将切割打磨后烧结态非连续增强含硅钛基复合材料置于热机械机中,使得材料沿变形方向温度分布均匀;在温度为600~800℃的范围内,压力为100~300MPa的条件下,进行热机械处理,待达到规定的变形量后停止热机械处理,卸载并空冷降温,即完成。本发明通过同时调整热机械处理工艺中温度与应力两个参数,实现了对钛基复合材料中硅化物析出尺寸的精确调控,拓宽了硅化物析出尺寸的定制区间。本发明应用于原位自生钛基复合材料组织设计与调控技术领域。
-
公开(公告)号:CN118668087A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410737361.8
申请日:2024-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多相多尺度的AlSiMgNiCu高硅铝基复合材料的制备方法,涉及一种高硅铝基复合材料的制备方法。本发明是要解决目前高硅铝基复合材料由于粗大的初生Si相影响其性能,机械加工难度大,制造成本高的技术问题。本发明通过合理的成分设计,添加一定含量的变质剂和细化剂,在高压条件下对半固态浆料进行挤压铸造,最终获得具有8种析出相的AlSiMgNiCu高硅铝基复合材料,有效抑制了粗大初生Si相的形成,且Si相尺寸明显细化,尺寸约为20μm,同时α‑Al基体以及其他析出相也得到了不同程度的细化,形成一种均匀分布的多相多尺度显微组织结构。
-
公开(公告)号:CN118616849A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410829116.X
申请日:2024-06-25
Abstract: 一种用于核电压水反应堆主管道316L‑In718功能梯度材料的电弧增材制造方法,它涉及增材制造领域,本发明要解决现有技术在制备材料过程中存在的异种金属层间结合能力差、组分分布不均匀、尺寸精度差和应力腐蚀开裂等问题。本发明采用同轴送丝电弧增材制造的方法制备得到核电压水反应堆主管道316L‑In718功能梯度材料,其中,同轴送丝的焊丝为316L‑In718绞股焊丝。本发明可实现大型核电压水反应堆主管道复杂结构316L‑In718功能梯度材料相对连续的组分梯度过渡,达到提高沉积效率、成形尺寸精度、抗腐蚀性能和层间结合能力的效果。
-
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。
-
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。
-
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。
-
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。
-
-
-
-
-
-
-
-
-