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公开(公告)号:CN108218427A
公开(公告)日:2018-06-29
申请号:CN201810259472.7
申请日:2018-03-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B35/52 , C04B35/622 , C22C30/00
Abstract: 一种耐烧蚀的用于碳基耗散防热复合材料的三元合金耗散剂及方法。本发明涉及轻质耐烧蚀复合材料领域。本发明要解决现有制备的碳基耗散放热复合材料耐烧蚀性能差的技术问题。三元合金耗散剂按照质量份数由20~40份的铝、40~60份的硅和10~30份的锆三元合金组成。方法:一、制备耗散剂;二、处理碳基体材料;三、反应浸渗,制备碳基耗散防热复合材料。本发明提出的三元合金耗散剂制备的碳基耗散放热复合材料具有优异的耐烧蚀性能。本发明耗散剂用于制备碳基耗散防热复合材料。
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公开(公告)号:CN105861904B
公开(公告)日:2018-03-16
申请号:CN201610480043.3
申请日:2016-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种B4C/Al复合材料的制备方法,涉及一种复合材料的制备方法。本发明是要解决现有方法制备的B4C/Al复合材料的增强体体积分数范围窄,复合材料的力学性能差的问题。方法:一、称料:称取B4C粉末和含铝材料;二、混料:将B4C粉末和含铝材料放入球磨罐中,得到混合粉末;三、干燥:将混好的粉末取出放入托盘中,置于干燥箱中进行充分干燥;四、制备:将干燥好的混合粉末从干燥箱中取出,放入石墨模具中,随后将模具烧结,随炉冷却,即得到B4C/Al复合材料。该方法制备的复合材料的增强体体积分数能在很大范围内变化,制备时间能够大幅缩减,使复合材料制备效率大幅提高,力学性能优异。本发明用于铝基复合材料领域。
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公开(公告)号:CN107760951A
公开(公告)日:2018-03-06
申请号:CN201711050291.5
申请日:2017-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C26/00 , C22C1/101 , C22C1/1036 , C22C2001/1073
Abstract: 一种金刚石/铝复合材料及其低成本制备方法,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/铝复合材料的会产生有害界面反应物、热导率低和制备成本高的问题。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。制备:一、近净成型模具准备;二、金刚石粉的表面镀膜处理;三、气压浸渗准备;四、气压浸渗;五、脱模。本发明方法得到的金刚石/铝复合材料的致密度达99.8%以上,制备方法节省了铝金属,提高了金刚石粉与铝金属的界面结合强度,解决了解决现有金刚石/铝复合材料热导率低的问题。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:CN107675058A
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201710947667.6
申请日:2017-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C29/062 , B32B15/016 , C22C1/1015 , C22C1/1036 , C22C21/00 , C22C32/0057 , C22C2001/1021 , C22C2001/1073
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:CN107346060A
公开(公告)日:2017-11-14
申请号:CN201710425180.1
申请日:2017-06-07
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
CPC classification number: G02B27/0012 , G02B6/1225
Abstract: 本发明提出了一种波导耦合阵列中的无损传输模式的设计方法。该波导阵列的基本单元是由圆柱介电波导(包含增益或损耗)结构组成的,在初始某个波导模式的激发下,能量会耦合进入相邻波导模式中,并在整个传输过程中相互耦合发生干涉从而沿着波导传输。通过耦合模理论和有限元数值仿真的方法,本发明给出了本征模式的实部和虚部关于材料增益、损耗的函数关系,以及初始条件激发下能量随着传播距离的变化情况,以及无损传输的条件。利用宇称-时间对称的概念,借助耦合波导阵列结构,通过增益/损耗的非均匀分布分布,材料损耗的增加反而有助于波导模式的无损传输。本发明对于微纳光学器件的设计以及能量无损传输提供了一种理论基础和参考标准。
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公开(公告)号:CN107064205A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710458591.0
申请日:2017-06-16
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: G01N25/16
CPC classification number: G01N25/16
Abstract: 一种定量评价金属材料冷热循环条件下尺寸变化速度的方法,本发明涉及一种定量评价金属材料冷热循环条件下尺寸变化速度的方法。本发明是要解决现有方法不能直观反映材料的尺寸稳定性,测量精度低,可操作性差,且不能反映试样尺寸随环境变化的全过程的问题。本发明采用热膨胀仪测量试样在设定的温度幅度内冷热循环时尺寸变化,得到曲线,采用指数函数对曲线进行拟合。当斜率绝对值达到10‑6时切点对应的循环次数即为条件稳定周期,条件稳定周期作为定量评价金属材料的尺寸稳定速度的指标。该方法具有测试时间短,精度高的特点。采用条件稳定周期可定量表征试样从开始发生尺寸变化到尺寸稳定所经历的时间,方便比较不同材料的尺寸稳定性差异。
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公开(公告)号:CN104946911B
公开(公告)日:2017-03-08
申请号:CN201510367310.1
申请日:2015-06-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种乏燃料贮存格架用高体积分数B4C/Al复合材料的制备方法,它涉及一种高体积分数B4C/Al复合材料及制备方法。本发明是要解决现有的高碳化硼含量的B4C/Al复合材料致密度低、力学性能差以及在1000℃以下碳化硼和铝液润湿性差的问题。一种乏燃料贮存格架用高体积分数B4C/Al复合材料按体积分数由55%~75%碳化硼和25%~45%铝或铝合金制成。方法:一、制备碳化硼预制体;二、熔融铝液;三、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,获得高体积分数B4C/Al复合材料。本发明制得的B4C/Al复合材料致密度高,力学性能好,是理想的乏燃料贮存格架材料。
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公开(公告)号:CN105886823A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610480224.6
申请日:2016-06-27
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种放电等离子烧结制备多孔钨酸锆/铝复合材料的方法,它涉及一种多孔钨酸锆/铝复合材料的制备方法。本发明的目的要解决现有铝基钨酸锆颗粒复合材料的热膨胀曲线有很大的波动,且热膨胀值较高的问题。方法:一、按体积分数称取50~60%钨酸锆粉和40~50%铝粉;二、球磨混合得到球磨后的混料;三、经烘干和过筛得到混合粉末;四、放电等离子烧结,得到多孔钨酸锆/铝复合材料。优点:一、保证了钨酸锆的晶体完整性,有效的阻止了钨酸锆和铝直接的界面反应。二、没有添加烧结助剂。三、大大的减少了γ相的产生。四、轴向压力越小,孔隙率越大,γ相含量越低,热膨胀值越小。本发明主要用于制备多孔钨酸锆/铝复合材料。
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公开(公告)号:CN103614586B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310616637.9
申请日:2013-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: Al2O3空心球/铝多孔复合材料的制备方法,它涉及铝基多孔复合材料的制备方法。它要解决传统泡沫铝材料强度较低,现有制备方法中存在的工艺条件苛刻、成本高的问题。方法1:Al2O3空心球装填;预热;浇注;加压浸渗;五、保压冷却、脱模,即完成。方法2:不同粒径Al2O3空心球混合后装填;预热;浇注;加压浸渗;五、保压冷却、脱模,即完成。本发明的Al2O3空心球/铝多孔复合材料,是由铝或铝合金浸渗Al2O3空心球预制块之间的间隙中制备而成,即保留了Al2O3空心球的多孔结构特征,同时引入铝基复合材料的强化机理,提高材料的力学性能。本发明制备方法操作方便,成本低廉,工艺简单,降低了生产成本。
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公开(公告)号:CN103589891B
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201310611099.4
申请日:2013-11-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 含有Al2O3空心球的镁基多孔复合材料的制备方法,它涉及镁基多孔复合材料的制备方法。它要解决现有镁基多孔复合材料制备过程中存在的方法复杂、成本高的问题。方法1:Al2O3空心球装填;预热;浇注;加压浸渗;五、保压冷却、脱模,即完成。方法2:不同粒径Al2O3空心球混合后装填;预热;浇注;加压浸渗;五、保压冷却、脱模,即完成。本发明的含有Al2O3空心球的镁基多孔复合材料,是由镁或镁合金浸渗Al2O3空心球预制块之间的间隙中制备而成,具备了颗粒增强金属基复合材料和多孔镁基材料的共同特征,而且Al2O3空心球体尺寸可调整,多孔结构的可设计性很强。本发明制备方法操作方便,工艺简单,降低了生产成本。
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