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公开(公告)号:CN109949878B
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN201910203812.9
申请日:2019-03-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明提出了一种金属基复合材料中增强体分布构型的设计方法,属于新材料设计技术领域。所述设计方法包括:基于Voronoi算法构建增强体呈网状构型分布的结构模型;切割网络平面;宽化结构模型并生成基体颗粒模型;颗粒状、晶须状增强体排列到网络平面内;划分三维模型的网格;修正网络内的金属基体和陶瓷增强体的强度;赋予各个组分对应的力学性能;施加边界条件及拉伸载荷;计算复合材料的力学性能。该方法具有操作简便、适用复合材料体系广、精度高等特点。
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公开(公告)号:CN108637261B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201810565021.6
申请日:2018-06-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种TiAl/TMCs层状复合材料的制备方法,属于复合材料领域。本发明在保持或略降低TiAl基合金高温性能的基础上,解决了TiAl基合金的室温强度低与韧性差双重难题。本发明方法具体如下:一、首先利用低能球磨技术将钛合金粉末与增强相颗粒混合均匀获得钛基复合材料(TMCs)粉末;二、然后利用自制的叠层铺粉装置将TiAl合金粉末与TMCs粉末交替分层铺置于石墨模具中获得层状粉体坯料;三、最终利用放电等离子体烧结(SPS)技术制备出TiAl/TMCs层状复合材料。本发明为航空航天提供一种高强、轻质、耐热的结构材料。
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公开(公告)号:CN106670464B
公开(公告)日:2019-06-11
申请号:CN201710023783.9
申请日:2017-01-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料的制备方法。本发明涉及一种双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料的制备方法。本发明是为了解决传统生物医用金属材料如不锈钢、钛合金等弹性模量高而导致“应力屏蔽”、生物活性差的问题。方法:将具有较低弹性模量和良好的成骨诱导性能的镁合金熔化后,利用浸渗的方法渗入低弹性模量的多孔钛中,冷却制备成双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料。本发明用于制备双连通网状结构钛‑镁双金属复合材料。
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公开(公告)号:CN109676154A
公开(公告)日:2019-04-26
申请号:CN201811535088.1
申请日:2018-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B23B1/00
Abstract: 本发明公开了一种碳化硅晶须增强铝基复合材料车削加工方法,涉及复合材料车削加工方法,本发明采用单晶金刚石车刀或聚晶金刚石刀片,车削加工前,将相应金刚石刀片装配于相匹配的刀柄上;在润滑液和冷却液作用下,对碳化硅晶须增强铝基复合材料进行车削。本发明使用煤油作为润滑和冷却液,以减少鳞刺的形成、减小加工表面粗糙度。通过特定的参数组合,减小了切削残余应力,提高了构件使役性能。
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公开(公告)号:CN109402532A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811286153.1
申请日:2018-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/06 , C22C47/12 , C22C49/06 , C22C49/14 , C22C101/14 , C22C101/08
Abstract: 本发明公开了一种晶须呈面内分布的高强度晶须预制块的制备方法,涉及复合材料制备技术领域,本发明针对传统晶须预制块制备工艺导致预制块强度低、晶须呈随机取向等问题,提出通过调整优化粘结剂配方、在晶须沉降中施加超声波作用、控制烘干和烧结过程,制备晶须在面内分布的高强度晶须预制块的方法。解决了预制块脱模过程以及挤压铸造过程预制块开裂破坏问题,可直接用于制备晶须在面内分布的晶须增强铝基复合材料,避免通过二次加工形成晶须面内分布时造成晶须折断等问题,满足对各向异性晶须增强铝基复合材料的需求。
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公开(公告)号:CN107649515B
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201710916292.7
申请日:2017-09-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B21B1/38
Abstract: 一种热轧制备钛合金表面高硬度耐磨TiFe/Ti复合材料涂层的方法。本发明涉及一种钛合金表面高硬度耐磨复合材料涂层的制备方法。本发明目的是为了解决常用的钛合金表面高硬耐磨涂层制备工艺成本高,构件易弯曲变形,涂层与基体结合差,涂层厚度有限以及环境污染的问题。方法:一、对待接触面进行打磨;二、高温炉加热,去除不锈钢残留外皮;三、热轧;四、退火热处理。本发明用于钛合金表面热轧耐磨涂层。
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公开(公告)号:CN106906403B
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201710224923.9
申请日:2017-04-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高弹热效应的镍锰镓合金及其制备方法,本发明涉及镍锰镓合金及其制备方法。本发明要解决现使用气体制冷剂会对环境造成污染的问题。方法:一、称取;二、制备浇注模具;三、真空感应熔炼法;四、均匀化热处理;五、有序化处理。优点:利用应力诱发马氏体相变产生弹热效应,不仅具有高的绝热温变以及可逆性,同时制备应力诱发相变装置容易。利用本发明镍锰镓合金的弹热效应制备制冷装置具有良好的前景。本发明用于一种高弹热效应的镍锰镓合金及其制备。
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公开(公告)号:CN106011713B
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201610437452.5
申请日:2016-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒的制备方法,涉及一种镍锰镓颗粒的制备方法,本发明为了解决镍锰镓合金在磁制冷过程存在的工作温度、制冷温度区间、相变滞后大等问题。方法为:一、镍锰镓合金铸锭的制备;二、镍锰镓合金铸锭的清洗干燥;三、石英管的清洗干燥;四、样品准备;五:合金铸锭均匀化热处理;六、微米合金颗粒的制备;七、微米合金颗粒去应力退火热处理;八、混合微米合金颗粒的制备。本发明方法制备的混合镍锰镓合金颗粒具有良好的循环稳定性;相变温度高于室温、相变滞后小、工作温度区间宽,从而具有良好的磁制冷能力,是一种高性能的磁制冷工质材料。本发明适用于制备高制冷能力镍锰镓微米合金颗粒。
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公开(公告)号:CN107138527A
公开(公告)日:2017-09-08
申请号:CN201710379129.1
申请日:2017-05-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B21B1/38 , B21B1/40 , B21B47/00 , B21B47/02 , B21B2001/383 , B21B2001/386 , C25D13/02 , C25D13/16
Abstract: 本发明公开了CNTs/Ti仿生微纳米叠层复合材料的制备方法,属于钛基复合材料技术领域。本发明要解决CNTs在钛基体中难以均匀分布、CNTs与钛基体界面反应以及钛基复合材料强度‑塑性(韧性)倒置等技术难题。本发明方法:用HF溶液对钛箔预处理,将酸化处理的碳纳米管配置成CNTs悬浊液,通过电泳沉积法在钛箔表面沉积纳米级CNTs层即获得CNTs/Ti单层材料,然后将若干CNTs/Ti单层材料交替堆垛,最上、下层为纯Ti,再利用放电等离子烧结(SPS)结合低温轧制制备CNTs/Ti仿生微纳米叠层复合材料。本发明产品CNTs分散均匀,比基体多层纯钛相比,其强度提高20%~50%,断裂伸长率不明显降低。
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公开(公告)号:CN104911399B
公开(公告)日:2017-08-25
申请号:CN201510405104.5
申请日:2015-07-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种两级网状结构Ti基复合材料及其制备方法,它涉及一种Ti基复合材料及其制备方法。它解决了现有两级网状结构钛基复合材料必须采用纳米SiC颗粒,分散性差,主要增强相呈颗粒状分布在一级网状处易形成连续的网状结构,增强效果受限,塑性较差,一级网状处增强相与二级网状处增强相的比例固定、力学性能无法调控,不能通过后续的热处理改变增强相的形貌与尺寸的问题。两级网状结构Ti基复合材料具有两级网状结构。制备方法:一、球磨混粉;二、热压烧结。本发明降低了成本、改善了增强相分布、实现了增强相相对含量的调控与增强相热处理调控,获得了调控范围更宽、综合力学性能更高的钛基复合材料。
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