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公开(公告)号:CN114833346A
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202210534917.4
申请日:2022-05-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F7/06 , C22C1/08 , B22F10/28 , B22F3/14 , B33Y10/00 , B33Y70/00 , B33Y40/20 , B33Y80/00 , C22C14/00 , C22C32/00 , B22F1/12
Abstract: 本发明提供了一种具有多级尺度微观结构的钛基复合材料及其制备方法,该种具有多级尺度微观结构的钛基复合材料包括钛基框架和钛基增强材料;钛基增强材料填充在所述钛基框架内部;钛基框架形成第一级尺度微观结构;钛基增强材料中陶瓷增强相形成第二级尺度微观结构。本发明制备的具有多级尺度微观结构的钛基复合材料中钛基框架形成的第一级尺度微观结构可以有效协调变形提升韧性;钛基增强材料中呈网状结构分布的陶瓷增强相形成第二级尺度微观结构,可以提高钛基增强材料的强度。
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公开(公告)号:CN114196846B
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202111551773.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种超塑性非连续增强钛基复合材料及其超塑性成形方法,该超塑性成形方法包括:(1)将钛粉、二硼化钛粉和硅粉采用粉末冶金法制得非连续增强钛基复合材料;(2)对所述非连续增强钛基复合材料依次进行均一化热处理和热变形处理,得到热处理坯体;(3)将所述热处理坯体进行超塑性成形,得到所述超塑性非连续增强钛基复合材料。本发明提供的超塑性成形方法能够减少钛基复合材料的预处理步骤,降低超塑性变形成本,同时降低钛基复合材料的超塑性变形温度,提高其超塑性变形速率,获得具有更佳的超塑性变形能力的超塑性非连续增强钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN114196846A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111551773.5
申请日:2021-12-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种超塑性非连续增强钛基复合材料及其超塑性成形方法,该超塑性成形方法包括:(1)将钛粉、二硼化钛粉和硅粉采用粉末冶金法制得非连续增强钛基复合材料;(2)对所述非连续增强钛基复合材料依次进行均一化热处理和热变形处理,得到热处理坯体;(3)将所述热处理坯体进行超塑性成形,得到所述超塑性非连续增强钛基复合材料。本发明提供的超塑性成形方法能够减少钛基复合材料的预处理步骤,降低超塑性变形成本,同时降低钛基复合材料的超塑性变形温度,提高其超塑性变形速率,获得具有更佳的超塑性变形能力的超塑性非连续增强钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN114196845A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111535231.9
申请日:2021-12-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提供了一种TC4余粉再利用制备钛基复合材料的方法,该方法包括:(1)将TC4余粉和二硼化钛粉进行球磨处理,得到混合粉体;(2)将所述混合粉体进行真空热压烧结处理,得到所述钛基复合材料。本发明提供的方法能够再利用3D打印技术和粉末冶金技术无法利用的钛合金余粉,制备得到综合性能优异的钛基复合材料,同时实现了低成本制备钛基复合材料。
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公开(公告)号:CN110661466B
公开(公告)日:2021-05-04
申请号:CN201810688741.1
申请日:2018-06-28
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: H02P21/18 , H02P21/24 , H02P21/13 , H02P25/022
Abstract: 本发明公开了基于准比例谐振的自适应观测器及永磁同步电机位置估算方法,涉及电机控制领域。基于准比例谐振的自适应观测器的观测单元用以根据电压、反电势估计值和电机转速估计值计算,以获取电流观测值;比较单元用以将所述电流观测值与电流检测值进行比较,获取电流差值;准比例谐振控制单元用以根据所述电流差值和所述电机转速估计值计算,以获取所述反电势估计值;锁相环用以根据所述反电势估计值获取所述电机转速估计值和电机转子角度。通过准比例谐振控制单元代替滑模观测器中的切换函数,消除了抖振问题,并省去了低通滤波器,避免了低通滤波带来的相位延迟,提高了永磁同步电机位置和速度估算的精度。
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公开(公告)号:CN105904167A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610503876.7
申请日:2016-06-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 两级原位自生钛合金表面可控耐磨涂层的制备方法。本发明涉及两级原位自生钛合金表面可控耐磨涂层的制备方法。本发明目的是为了解决现有钛合金表面高硬耐磨涂层制备工艺复杂,成本高,涂层与基体结合差,涂层厚度有限、环境污染以及目前钨极氩弧熔覆制备钛合金表面高硬耐磨涂层工艺中存在的涂层原始粉末材料难以有效均匀预置;原位自生反应不能充分进行,金相组织不均匀;硬质相含量不高,表面硬度改善有限;耐磨涂层硬度难以控制的问题。方法:一、混粉;二、热压烧结;三、切割薄片;四、熔覆。本发明用于钛合金表面熔覆可控耐磨涂层。
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公开(公告)号:CN119794377A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510003436.4
申请日:2025-01-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提升粉芯丝材电弧增材钛基复合材料力学性能的方法。本发明涉及一种提升粉芯丝材电弧增材钛基复合材料力学性能的方法。本发明目的是为了解决现有钛基粉芯丝材打印的构件存在气孔缺陷,塑韧性与疲劳性能不佳的问题。方法:一、粉芯丝材电弧增材钛基复合材料;二、打印件清洗;三、热等静压;四、热处理。本发明用于提升粉芯丝材电弧增材钛基复合材料力学性能。
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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。
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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。
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公开(公告)号:CN118166238A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410313891.X
申请日:2024-03-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种电弧增材制造用钛基复合材料丝材及其制备方法,它涉及金属基复合材料及其制备领域,本发明钛基复合材料丝材是由钛基体相和陶瓷增强相组成;所述的陶瓷增强相的质量分数为0.1%~5%。制备方法:钛基复合材料的预制;将钛基复合材料锭材进行锻造和轧制,得到钛基复合材料棒材;将钛基复合材料棒材进行热拉拔处理,获得钛基复合材料丝材;上述钛基复合材料丝材进行表面处理,得到电弧增材制造用钛基复合材料丝材。相对于传统涂敷法和药芯丝材法,本发明制备的钛基复合材料丝材可以实现原位增强相颗粒的添加,无需层间冷却,同时解决了药芯丝材法制备钛基复合材料增强相难以分布均匀的难题。
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