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公开(公告)号:CN115106675B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202210951890.9
申请日:2022-08-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 山东船舶技术研究院
Abstract: 本发明涉及一种高熵钎料、其制备方法及其在钎焊中的应用,属于高温钎焊技术领域。为解决现有技术缺少适用于非氧化物陶瓷或含碳复合材料与金属进行钎焊的高温钎料体系的问题,本发明提供了一种高熵合金钎料,包括如下重量份的组分:Nb 3~8份、Fe 2~7份、Cr 3~7份、Co 2~8份、Ni 4~13份。本发明提供的高熵合金钎料为共晶高熵合金,提高了钎料的流动性,可以有效促进钎焊界面冶金结合,避免接头脆性化合物的生成。本发明高熵合金钎料适用于非氧化物陶瓷与金属的钎焊,以及含碳复合材料与金属的
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公开(公告)号:CN115466916B
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202211142440.1
申请日:2022-09-20
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提供了一种超声镀锌装置及其镀锌工艺,属于镀锌技术领域,镀锌装置包括镀锌平台,镀锌平台上设有镀锌夹具,镀锌夹具内对称设有两个储锌腔室,镀锌夹具上对称设有石墨漏斗,石墨漏斗连通储锌腔室,石墨漏斗上设有高频感应线圈,镀锌夹具上设有镀锌通道,镀锌通道贯穿镀锌夹具,镀锌通道上对称设有镀锌槽,镀锌通道通过镀锌槽与两个储锌腔室相连通,镀锌平台的外侧设有行走机构,行走机构上设有铝板,行走机构驱动铝板穿过镀锌通道,镀锌夹具上还对称设有超声装置,超声装置伸入储锌腔室内并作用于铝板的表面,其解决了现有的铝板表面镀锌技术存在着因其方法的缺陷,从而导致镀锌层均匀性差、作业效率低以及环保性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN112457041A
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN202011515803.2
申请日:2020-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C04B37/00
Abstract: 一种基于激光表面活化的陶瓷连接方法,属于陶瓷连接技术领域,其包括以下步骤:对第一陶瓷的待连接面和第二陶瓷的待连接面进行机械抛光;对机械抛光后的第一陶瓷的待连接面和第二陶瓷的待连接面进行激光表面活化;将钎料置于第一陶瓷的待连接面和所述第二陶瓷的待连接面之间,以形成初步连接体,并对初步连接体的连接处施加压力;对初步连接体进行加热连接,以获得第一陶瓷与第二陶瓷的连接接头。通过设置上述基于激光表面活化的陶瓷连接方法,传统的陶瓷连接方法存在着条件温度较低,从而导致钎料合金在陶瓷表面湿润性较差的技术问题。
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公开(公告)号:CN108726899A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810428037.2
申请日:2018-05-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: C03C27/00
Abstract: 本发明涉及K9玻璃与钛金属连接方法技术领域,具体地说是一种K9玻璃与钛金属扩散焊连接方法,其特征在于该连接方法的步骤如下:(一):备料,取钛金属板然后采用线切割切下钛金属试样,然后准备相同数量的面积小于钛金属试样的K9玻璃板;(二):首先对钛金属表面进行处理,将待连接玻璃放置在电子束扫描控制仪器上进行毛化处理,采用螺旋线波形,扫描频率为400~550Hz,依次采用不同的加速电压和束流进行毛化处理;(三):在真空条件下对钛金属表面进行高温氧化;(四):将上述打磨抛光后的K9玻璃置于被氧化的钛金属表面的上方,放入真空钎焊炉中进行焊接,具有工艺方法简便、结合强度高、不易脱落、使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN108213695A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810081876.1
申请日:2018-01-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K20/26 , B23K20/002
Abstract: 本发明涉及板式换热器扩散焊辅助设备技术领域,具体地说是一种板式换热器的扩散焊辅助装置,其特征在于该辅助装置由扩散焊底座、导向柱、限位支架和施压上板组成,扩散焊底座上设有条形凹槽,条形凹槽的底部两侧设有固定螺孔,条形凹槽两侧的固定螺孔上方设有对称放置并夹取板式换热器的限位支架,限位支架由限位板和插入板式换热器换热间隙的限位插条组成,限位板的侧面设有限位插条,限位板的板面上设有与固定螺孔位置对应的螺栓穿过孔,螺栓穿过孔内设有固定螺栓,扩散焊底座的上方设有遮盖条形凹槽的施压上板,所述的施压上板上设有定位孔,定位孔内设有导向柱,具有结构简单、制作方便、产品合格率高、提高换热器可靠性、省时省力等优点。
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公开(公告)号:CN105499735B
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201610092721.9
申请日:2016-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种采用TiZrNiCu+B复合钎料连接Ti60与TiBw/TC4的方法,首先将Ti60与TiBw/TC4进行机械加工得到合适尺寸的试样,将得到的待连接的Ti60与TiBw/TC4的连接面放入丙酮溶液中超声清洗;将TiZrNiCu+B粉状钎料置于待连接的Ti60与TiBw/TC4的连接面之间,装配成Ti60 / TiZrNiCu+B / TiBw/TC4依次叠加的装配件;而后得到的装配件放置在真空加热炉中,抽真空,再通电加热,随后冷却即可。本发明采用TiZrNiCu+B复合钎料,通过高温钎焊过程,Ti元素与B元素发生原位反应生成TiB增强体,增强了钎缝连接强度。
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公开(公告)号:CN105499735A
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201610092721.9
申请日:2016-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K1/008 , B23K1/19 , B23K1/20 , B23K2103/16
Abstract: 本发明涉及一种采用TiZrNiCu+B复合钎料连接Ti60与TiBw/TC4的方法,首先将Ti60与TiBw/TC4进行机械加工得到合适尺寸的试样,将得到的待连接的Ti60与TiBw/TC4的连接面放入丙酮溶液中超声清洗;将TiZrNiCu+B粉状钎料置于待连接的Ti60与TiBw/TC4的连接面之间,装配成Ti60/TiZrNiCu+B/TiBw/TC4依次叠加的装配件;而后得到的装配件放置在真空加热炉中,抽真空,再通电加热,随后冷却即可。本发明采用TiZrNiCu+B复合钎料,通过高温钎焊过程,Ti元素与B元素发生原位反应生成TiB增强体,增强了钎缝连接强度。
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公开(公告)号:CN104701708A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510139406.2
申请日:2015-03-28
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: H01R43/06 , H01R43/0207
Abstract: 本发明公开了一种石墨-铜复合结构换向器的低温钎焊方法,其特征在于步骤如下:首先用球磨方法制备含活性元素Cr的SnCr金属粉末,然后将制备的SnCr金属粉末涂覆于石墨碟表面,在真空或惰性气体保护条件下加热至700°C~1000°C,使石墨碟表面获得厚度为50~200μm厚的金属化层,再将金属化的石墨碟与铜换向叶片装配好,施加0.5~2MPa的轴向压力,然后加热至200°C~500°C即可,本发明通过预先金属化处理降低了钎焊温度,提高了石墨与铜换向叶片之间的连接强度,具有工艺简单、实施方便、石墨-铜的复合效果高,用其制成的换向器使用寿命长等优点。
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公开(公告)号:CN119035683A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202411196096.3
申请日:2024-08-29
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海) , 北京星航机电装备有限公司
Abstract: 一种钼铼合金与铌锆合金的连接方法及接头,该方法包括如下步骤:打磨待焊接的铌锆合金和钼铼合金;清洗PdNi箔片和打磨后的所述铌锆合金、所述钼铼合金;按照从上至下的顺序依次摆放所述钼铼合金、所述PdNi箔片及铌锆合金,获得待焊件,并施加预设压力至所述钼铼合金背离所述PdNi箔片的一侧;将所述待焊件放置真空钎焊炉中,在所述真空钎焊炉内的真空度达到2×10~3Pa~5.0×10~3Pa时,开启加热,在钎焊温度为1200℃~1300℃时保温1min~30min,从而获得接头。上述钼铼合金与铌锆合金的连接方法及接头,成本较低,生成的接头含有较少的氧化合物,获得的钼铼合金/PdNi/铌锆合金接头的室温平均抗拉强度较高,接头的力学性能较佳。
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公开(公告)号:CN118808810A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202411172065.4
申请日:2024-08-26
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明提出了一种Ti‑Fe钎料片钎焊碳陶摩擦材料件和金属背板的方法及钎焊件,该方法包括以下步骤:获取Ti‑Fe钎料片、碳陶摩擦材料件及金属背板,其中碳陶摩擦材料件包括碳纤维、碳基体与SiC基体,金属背板包括Fe元素;将碳陶摩擦材料件的待焊表面和金属背板的待焊表面进行预处理;将Ti‑Fe钎料片置于预处理后的碳陶摩擦材料件的待焊表面和金属背板的待焊表面之间,以获得装配件;将装配件放置于真空钎焊炉中,抽真空,然后启动加热程序,随后冷却至室温,从而获得钎焊件。本发明所制造的三明治结构的钎焊件的连接强度、耐高温性能及长期服役可靠性均更加优异。
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