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公开(公告)号:CN111992705B
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010866393.X
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F1/00 , C22C1/10 , C22C1/05 , C22C21/00 , C22C21/02 , C22C21/06 , C22C21/08 , C22C21/10 , C22C21/12 , C22C21/14 , C22C21/16 , C22C21/18 , C01B32/194 , B82Y30/00
Abstract: 一种石墨烯‑铝混合粉的制备方法,涉及一种石墨烯‑铝混合粉的制备方法。目的是解决制备石墨烯‑铝混合粉的方法存在石墨烯分散不均匀、石墨烯损伤严重的问题。方法:将石墨烯加入氨水溶液中超声下搅拌得到预处理的石墨烯溶液,将铝金属粉末加入氯化锡溶液中超声下搅拌得到预处理的铝金属粉末溶液,将石墨烯溶液和预处理的铝金属粉末溶液进行混合,得到石墨烯‑铝分散液,最后过滤和干燥。本发明敏化处理能够促进石墨烯与铝金属粉末的界面吸附,提升石墨烯与铝金属粉末的结合;对石墨烯无损伤,制备的石墨烯‑铝混合粉成分可精确控制,生产方便,成本较低。本发明适用于制备石墨烯‑铝混合粉。
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公开(公告)号:CN109128134B
公开(公告)日:2020-04-07
申请号:CN201810960848.7
申请日:2018-08-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种硅油修复石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯增强铝基复合材料的制备方法。目的是解决石墨烯增强铝基复合材料过程中石墨烯的缺陷含量升高和石墨烯在金属基复合材料中的难以均匀分散的问题。称取石墨烯、铝金属粉末和硅油装入球磨罐中球磨并冷压得到硅油‑石墨烯/铝预制体,预制体保温得到硅油修复石墨烯/铝预制体,最后进行复合材料制备。本发明采用硅油助磨剂热分解产生活性Si原子形成更稳定的硅取代结构,使材料性能有提升。硅油包覆在铝金属粉末表面后使撞击中的剪切力更容易作用于铝金属粉末表面,从而利于铝金属粉末成片,有利于减少石墨烯在复合材料中的团聚。本发明适用于制备石墨烯增强铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN119456946A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411590802.2
申请日:2024-11-08
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 北京航天控制仪器研究所
Abstract: 一种内置芯模近净成型高精度高致密度金属基复合材料复杂构件的方法,涉及一种金属基复合材料复杂构件近净成型的制备方法。为了解决金属基复合材料复杂构件近净成型的存在致密度低的问题,结合石膏型精密铸造和自排气压力浸渗技术,近净成型得到高精密和高致密度金属基复合材料复杂构件。本发明结合石膏型精密铸造高精度和压力浸渗技术可制备高致密度复合材料的优点,将芯模置于复合材料预制体中,然后通过压力浸渗法制得含芯模复合材料,最后进行去芯模处理,最终得到高精密、高致密度的金属基复合材料复杂构件。可以满足多种复杂构件的生产需求,有利于降低生产成本,提高生产效率,适用范围广,应用前景高。
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公开(公告)号:CN119194188A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411324317.0
申请日:2024-09-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种喉衬用轻质耐烧蚀的钨渗铝耗散防热复合材料及制备方法,涉及一种钨渗铝耗散防热复合材料及制备方法。为了解决现有火箭发动机喉衬材料密度大、易发生氧化烧蚀,进而造成可靠性低的问题。本发明喉衬用轻质耐烧蚀的钨渗铝耗散防热复合材料由耗散剂和钨骨架复合而成;耗散剂填充在钨骨架的空隙内;所述耗散剂为铝合金,由Al、Mg、Cu和Si组成。本发明利用铝合金作为耗散剂,铝合金作的低熔点、易挥发的特性可以快速带走大量热量,降低材料表面温度。铝合金耗散剂形成熔体作为还原剂剂反应形成致密的耐高温的氧化铝层,可起到良好的隔热作用和防氧化的作用,避免了高温下发生氧化烧蚀导致晶界强度降低,进而造成材料整体强度低的问题。
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公开(公告)号:CN117965942A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410203333.8
申请日:2024-02-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种可调控Mg元素梯度分布的高强β‑SiCnp增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决β‑SiCnp颗粒团聚和β‑SiCnp与铝基体界面结合差问题、以及现有的梯度材料制备方法制备的材料的成分阶梯变化明显均匀性差的问题。本发明借助增强体β‑SiCnp调控铝合金自身的Mg元素的分布,在复合材料的制备过程中获得可控的Mg元素梯度分布的复合材料。Mg元素梯度分布表现为由表及里Mg元素含量逐渐降低,制备的复合材料致密度高,β‑SiCnp‑Al的界面结合良好,可以承载更高的载荷,并提高致密度。
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公开(公告)号:CN115213409B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202210853643.5
申请日:2022-07-11
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用微波等离子体快速成型金刚石/金属基复合材料构件的方法,涉及一种利用微波等离子体制备复合材料的方法。为了解决现有方法制备金刚石/金属基复合材料构件工艺流程复杂、制备的材料热导率低的问题。方法:将具有金属镀层的金刚石粉和金属粉混合,压制成型,在保护气氛下进行微波处理。本发明能够快速完成烧结并得到成分均匀、致密度高的高导热金刚石金属基复合材料构件,生产效率高,制备周期短,成本较低。
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公开(公告)号:CN116037930B
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202211609280.7
申请日:2022-12-14
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种石墨烯‑氮化硅协同增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种铝基复合材料的制备方法。为了解决石墨烯/铝基复合材料界面结合强度差、易发生界面反应的问题。本发明通过添加硅氮前驱体作为原位自生氮化硅的前驱体,相较于直接加入氮化硅颗粒,硅氮前驱体常温下为液体,更容易在分散过程中均匀包裹在石墨烯和铝金属粉表面,在高温下原位自生纳米级氮化硅颗粒,可以更加稳定的改善石墨烯‑铝的界面结合,解决复合材料中碳铝界面反应的问题;通过氮化硅协同增强石墨烯/铝复合材料,氮化硅则辅助石墨烯与铝基体界面互锁结合,协同增强铝基复合材料。可以有效提高石墨烯在铝基复合材料中的界面结合强度。本发明适用于制备铝基复合材料。
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公开(公告)号:CN116652185A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202310830689.X
申请日:2023-07-07
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物辅助制备石墨烯/铝基复合材料的方法,涉及一种石墨烯/铝基复合材料的制备方法。为了解决石墨烯的缺陷修复方法复杂的问题。本发明方法:称取石墨烯、含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物和铝金属粉末作为原料;称取铝合金块体,超声辅助石墨烯分散剂分散,石墨烯‑含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物混合体与铝金属粉末球磨分散与预制体成型,铝金属浸渗与石墨烯缺陷调控,大塑性变形处理以及成分均匀化。本发明添加含羧基和碳碳双键的脂肪酸类化合物能够而减少因石墨烯团聚而造成的强度和塑性下降问题,复合更多的石墨烯来提高强化效果,降低球磨过程带给石墨烯的机械破坏与损伤,结构缺陷含量下降。
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公开(公告)号:CN116359262A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310191210.2
申请日:2023-03-02
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N23/20008
Abstract: 一种适用于锌及锌合金EBSD试样制备的电解抛光方法,涉及一种EBSD试样制备的电解抛光方法。为了解决了锌及锌合金在电解液中反应速率过快,易腐蚀氧化的问题。本方法:对试样的待抛光面进行研磨、机械抛光;采用不锈钢片作为阴极,烧杯作为电解容器,烧杯内倒入电解液,阴极浸没在电解液的液面下;电解液中高氯酸的体积分数为5%,甲醇的体积分数为25%~45%,正丁醇为余量;在温度为‑30℃~‑40℃采用磁力搅拌转动电解液;将试样作为阳极放入电解容器内并浸没在电解液的液面下,电流参数保持在0.003A/mm2~0.01A/mm2,保持时间为15s~20s。本发明采用了低温、小电流和较长时间的电解抛光方法,能够获得更高表面光洁度和EBSD标定率在80%以上的试样。
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公开(公告)号:CN111996406B
公开(公告)日:2021-11-23
申请号:CN202010865434.3
申请日:2020-08-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C1/05 , C22C1/10 , B22F9/04 , B22F3/02 , B22F3/26 , B22D23/04 , C22C21/08 , C22C21/14 , C22F1/047 , C22F1/057 , B21B37/74 , B21B37/56
Abstract: 一种原位自生氧化铝‑氮化铝协同石墨烯增强铝基复合材料的制备方法,涉及一种石墨烯增强铝基复合材料的制备方法。目的是解决现有方法制备的石墨烯增强铝基复合材料存在大量脆性相的问题。方法:将石墨烯和铝金属粉末混合球磨,分散到乙醇水溶液中,添加分散剂得到石墨烯‑铝混合粉末,冷压得到石墨烯/铝预制体;氮气和氧气的混合气体条件下进行浸渗得到复合材料铸锭,最后进行大塑性变形处理和成分均匀化处理在烧结过程中引入氧气‑氮气混合气体并扩散进入石墨烯‑铝界面层间形成氧化铝和氮化铝的混合薄层薄,保证了界面结合,避免了界面有害产物的生成。本发明适用于制备铝基复合材料。
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