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公开(公告)号:CN107011648B
公开(公告)日:2020-04-24
申请号:CN201710404555.6
申请日:2017-06-01
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法,它涉及一种Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料及其制备方法。本发明是要解决单一聚脲弹性体材料强度较低以及Kevlar纤维布服役时纤维横向拔出导致的材料失效的问题。Kevlar纤维布增强聚脲基复合材料以Kevlar纤维布作为增强体,以聚脲作为基体进行结合。一、制备聚脲弹性体;二、纤维布料裁剪并浸入聚脲;三、抽真空;四、纤维布铺陈;五、压铸。本发明制备的纤维布增强聚脲基复合材料可用于军用领域,如防弹装甲背板、飞机、导弹结构材料、防护头盔等;民用结构材料领域,如管道、墙板等建筑结构材料。
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公开(公告)号:CN107739948B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711045332.1
申请日:2017-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种金刚石/铝复合材料及其高效率制备方法,涉及一种金刚石/铝复合材料及其制备方法。本发明为了解决现有技术制备的金刚石/铝复合材料的界面结合弱、热导率低、金刚石与铝的界面反应不充分,浸渗效率低、致密度低的问题。金刚石/铝复合材料由铝金属和带有镀膜层的金刚石粉组成,铝金属填充在带有镀膜层的金刚石粉的间隙中。方法:一、近净成型模具准备;二、金刚石粉的表面镀膜;三、气压浸渗准备;四、气压浸渗;五、脱模。本发明金刚石/铝复合材料的致密度达99.8%以上,提高生产效率、降低了原材料成本,提高了界面结合强度和热导率。本发明适用于制备金刚石/铝复合材料。
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公开(公告)号:CN107675058B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201710947667.6
申请日:2017-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种宽体积分数层状梯度碳化硼铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种层状功能梯度碳化硼铝基复合材料及制备方法。本发明是要解决单一体积分数均质的铝基复合材料防弹效果差、防弹层状梯度铝基复合材料中着弹面板体积分数低以及简单叠层防护结构的界面结合强度低的问题。面板按体积分数由70%~90%碳化硼和10%~30%含铝材料制成;过渡中间层由多层碳化硼铝基复合材料组成,由面板向背板每层碳化硼铝基复合材料中的碳化硼体积分数逐层梯度降低;方法:预制体粉体的制备;二、逐层铺陈,制备预制体;三、熔融铝液;四、采用压力浸渗工艺将熔炼的铝液压入预制体间隙中,保压,脱模,获得层状梯度B4C/Al复合材料。本发明用于制备装甲结构材料。
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公开(公告)号:CN103247402A
公开(公告)日:2013-08-14
申请号:CN201310187699.2
申请日:2013-05-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种复合软磁材料及制备方法,它涉及一种软磁材料及其制备方法。本发明是要解决现有的复合软磁材料存在磁性能差和现有技术无法制备磁性能优良的复合软磁材料的问题。一种复合软磁材料由磁粉内层、硅酸盐玻璃中间层和有机聚合物绝缘外层组成。方法:一、制备固液混合物;二、制备磁粉表面包覆二氧化硅层的固液混合物;三、制备磁粉表面包覆硅酸盐玻璃的固液混合物;四、清洗干燥;五、混合;六、包覆有机聚合物;七、机械混粉;八、压制;九、热处理,即得到复合软磁材料。本发明优点:具有优良的磁性,可应用于开关磁阻、谐振电感、防抱死制动传感器、电磁驱动装置、无刷直流电机、旋转机械和低频滤波器等领域。本发明主要用于制备复合软磁材料。
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公开(公告)号:CN101225502A
公开(公告)日:2008-07-23
申请号:CN200810003625.8
申请日:2008-01-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 纤维增强金属间化合物复合材料及其制备成型的方法,它涉及一种连续纤维增强金属间化合物复合材料及其制备成型的方法。它解决了现行纤维增强金属间化合物复合材料存在的加工设备复杂、成本高、杂质含量高,以及长纤维增强金属间化合物复合材料只能制成板材、圆盘等简单形状而无法付诸实际应用的难题。本发明的复合材料由纤维增强体和钛铝金属间化合物基体组成;方法如下:一、胎模的设计、加工;二、钛粉浆料的调制;三、预浸纤维制备;四、预制件制备;五、铝及铝合金浸渗反应;六、铸坯的均匀化处理。本发明的制备工艺简捷、设备简单、成本低、杂质含量少,纤维损伤小,可保持其连续性并可根据实际需要实现材料设计、制造与构件一体化成型。
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公开(公告)号:CN119952037A
公开(公告)日:2025-05-09
申请号:CN202510149887.9
申请日:2025-02-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种高尺寸稳定性的仪表级SiCp/Al复合材料的制备方法,涉及一种SiCp/Al复合材料。为了解决目前SiCp/Al复合材料在长期冷热循环过程中尺寸稳定性不足的问题,以及SiCp与Al基体的界面元素富集和析出相与基体比容差异较大的问题,本发明通过对铝基体合金元素种类和含量的调控,使得复合材料内部生成细小弥散、热稳定性较高且与基体比容差异较小的Al3M相,与目前常用的以Cu、Mg、Si等为合金元素的仪表级SiCp/Al复合材料相比平均尺寸变化率较小,有效提高了仪表级SiCp/Al复合材料在冷热循环下的尺寸稳定性。
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公开(公告)号:CN114703389B
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202210232500.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C21/00 , C22C29/06 , C22C32/00 , C22C1/10 , B22F3/02 , B22F3/15 , B22F3/20 , B22F9/04
Abstract: 一种低应力成型B4C/Al复合材料型材的制备方法,本发明涉及一种低应力成型B4C/Al复合材料型材的制备方法。本发明是要解决现有B4C/Al复合材料型材在其热变形过程中变形抗力高的问题。方法:一、粉体预氧化;二、粉体混合;三、复合材料冷压;四、复合材料热压烧结;五、复合材料热挤压。本发明生产周期短、操作简单、生产成本低、能耗低;所得复合材料型材无脆性界面反应产物生成,致密化程度高(>99%),比强度、比刚度高、密度低,强度和塑性匹配优良,具有低的变形抗力;型材可用于丝杠、桁条、导弹支撑结构,以降低结构质量,提高材料的可靠性。本发明用于B4C/Al复合材料型材。
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公开(公告)号:CN114850507A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210542545.X
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种基于压力浸渗技术制备金属复合材料的3D打印制备平台,本发明属于金属材料快速一体化成型领域,具体涉及一种基于压力浸渗技术制备金属复合材料的3D打印制备平台。本发明为了解决现有金属复合材料制备技术存在制备时温度变化较大、制备方法复杂、模具仪器笨重的问题。它由打印箱体和活动压头箱体组合而成的密封立方体打印箱,所述活动压头箱体设置在打印箱体的上部,所述打印箱体和活动压头箱体之间通过通孔相连通;所述打印箱体内设置有震动液压升降平台和自由度打印喷头;所述活动压头箱体内设置有自由度压力机升降平台,所述自由度压力机升降平台上安装有液压双柱。本发明用于制备金属复合材料。
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公开(公告)号:CN114812276A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210542158.6
申请日:2022-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种抗多发弹的高约束仿生结构装甲及其制备方法,本发明涉及一种抗多发弹的高约束仿生结构装甲及其制备方法。本发明是要解决传统陶瓷‑背板装甲、传统阵列陶瓷结构装甲抗多发弹性能弱、材料利用率低等问题。它由六边形阵列陶瓷结构、高约束力约束层和吸能支撑层组成;所述六边形阵列陶瓷结构由若干个六边形陶瓷柱体按照六边形阵列而成,相邻六边形陶瓷柱体等距间隔;引入六边形阵列陶瓷结构作为表层磨蚀弹体,通过压力浸渗方式使金属与陶瓷间润湿形成高约束界面,吸能支撑层为高分子纤维层与钢背板组合而成。本发明能够在提升装甲抗弹、抗多发弹性能的同时,降低了装甲成本。
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公开(公告)号:CN114703389A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210232500.2
申请日:2022-03-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C21/00 , C22C29/06 , C22C32/00 , C22C1/10 , B22F3/02 , B22F3/15 , B22F3/20 , B22F9/04
Abstract: 一种低应力成型B4C/Al复合材料型材的制备方法,本发明涉及一种低应力成型B4C/Al复合材料型材的制备方法。本发明是要解决现有B4C/Al复合材料型材在其热变形过程中变形抗力高的问题。方法:一、粉体预氧化;二、粉体混合;三、复合材料冷压;四、复合材料热压烧结;五、复合材料热挤压。本发明生产周期短、操作简单、生产成本低、能耗低;所得复合材料型材无脆性界面反应产物生成,致密化程度高(>99%),比强度、比刚度高、密度低,强度和塑性匹配优良,具有低的变形抗力;型材可用于丝杠、桁条、导弹支撑结构,以降低结构质量,提高材料的可靠性。本发明用于B4C/Al复合材料型材。
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