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公开(公告)号:CN114622147B
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202210253669.6
申请日:2022-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22C47/06 , C22C49/14 , C22C111/00 , C22C121/00
Abstract: 一种阵列式颗粒增强复合材料的制备方法,本发明属于复合材料技术领域,具体涉及一种阵列式颗粒增强复合材料的制备方法。本发明是要解决现有颗粒增强复合材料制备方法如粉末冶金、搅拌制造、浸渗等传统复合材料制备方法无法实现的增强体颗粒均匀分布、互不接触的问题。方法:一、通过拉丝织网机器编织成网;二、使用矫平机对弯曲丝网进行矫平;三、将增强体颗粒平铺在平整丝网上,使颗粒嵌入丝网网孔中;四、逐层成型:按结构需求将单层增强体丝网层层叠加,封装于包套模具之中,然后转移至热压炉中进行烧结,得到阵列式颗粒增强复合材料。本方法适用于各种可以拉丝织网的基体材料与所有增强体颗粒,具备优良的综合性能与巨大的应用、发展潜力。
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公开(公告)号:CN114559044A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210252924.5
申请日:2022-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22F5/00 , F41H5/04 , B22F3/02 , B22F3/14 , B22F3/18 , B22F3/24 , C22C21/00 , C22C32/00 , C22F1/04
Abstract: 一种可设计叠层复合结构装甲板及其制备方法,本发明涉及一种可设计叠层复合结构装甲板及其制备方法。本发明是要解决传统金属装甲材料密度高、厚度大、工艺性能差、抗弹性能有限,传统以相和组织在空间均匀分布的金属基复合材料装甲塑韧性较差和损伤容限低,以及传统叠层金属复合板制备工艺复杂,层间结合强度低,侵彻易分层的问题。它由韧性材料层和硬质材料层交替排布叠层结合;通过大气环境中的热压烧结与热轧制相结合实现铝合金与颗粒增强铝基复合材料叠层复合板的多层界面一体化制备。可根据性能要求和结构效应进行结构设计,实现最优化配置。层间结合强度高,不易分层,可以更大程度地发挥叠层复合结构材料中不同组元间的协同、耦合作用。
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公开(公告)号:CN107760951B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201711050291.5
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:CN106676338B
公开(公告)日:2018-10-02
申请号:CN201710154611.5
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种三铝化钛和三氧化二铝颗粒共增强铝基复合材料的制备方法,它涉及一种三铝化钛和三氧化二铝颗粒共增强铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有方法存在的制备方法繁琐,增强体单一的问题。一种三铝化钛和三氧化二铝颗粒共增强铝基复合材料按体积分数由5%~25%TiO2和75%~95%含铝材料制成。方法:一、称量;二、干燥;三、混料;四、冷压制胚,烧结。本发明制得的Al3Ti和Al2O3颗粒共增强Al基复合材料在较高温环境中应用。
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公开(公告)号:CN105200274B
公开(公告)日:2017-10-03
申请号:CN201510701250.2
申请日:2015-10-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种中子吸收材料的制备方法,它涉及一种中子吸收材料及其制备方法。本发明是要解决现有的乏燃料屏蔽材料无法在保证复合材料中子屏蔽性能的同时,又能提高复合材料的塑性的问题。一种中子吸收材料按体积分数由10%~20%碳化硼、1%~2%中子吸收剂和78%~89%铝或铝合金制成。方法:一、称量;二、干燥;三、球磨混料;四、冷压制胚,热压烧结。本发明制得的中子吸收材料屏蔽性能高,塑性好,易于加工成型,能够满足乏燃料贮存高密度化、长期化的需求,是理想的乏燃料贮存格架材料。本发明的中子吸收材料用于核工业中子辐射防护领域。
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公开(公告)号:CN106676338A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201710154611.5
申请日:2017-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C21/00 , B22F3/16 , B22F9/04 , B22F2009/041 , B22F2201/20 , B22F2999/00 , C22C32/0031
Abstract: 一种三铝化钛和三氧化二铝颗粒共增强铝基复合材料及其制备方法,它涉及一种三铝化钛和三氧化二铝颗粒共增强铝基复合材料及其制备方法。本发明是要解决现有方法存在的制备方法繁琐,增强体单一的问题。一种三铝化钛和三氧化二铝颗粒共增强铝基复合材料按体积分数由5%~25%TiO2和75%~95%含铝材料制成。方法:一、称量;二、干燥;三、混料;四、冷压制胚,烧结。本发明制得的Al3Ti和Al2O3颗粒共增强Al基复合材料在较高温环境中应用。
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公开(公告)号:CN105886849A
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201610457841.4
申请日:2016-06-22
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22C21/00 , B22D23/04 , C22C1/101 , C22C1/1036 , C22C26/00 , C22C2001/1073 , C23C14/185 , C23C14/223 , C23C14/35
Abstract: 镀W金刚石/铝复合材料的制备方法,它涉及一种金属基复合材料的制备方法。本发明为了解决金刚石与铝发生反应,生成Al4C3,所得复合材料界面结合差、热导率低的技术问题。本方法如下:一、金刚石颗粒表面镀W;二、预热;三、加压浸渗:用炉内压力机施加10~15MPa压力,使熔融铝浸渗入镀W金刚石颗粒中,然后以100℃/h的降温速率降温到300℃以下,卸载压力,关闭真空炉,脱膜,得到镀W金刚石/铝复合材料;金刚石的体积分数为55~65%,致密度≧98%,热导率高达622W/(m·K),热膨胀系数低至7.08×10?6/K,弯曲强度高达304MPa。本发明属于复合材料的制备领域。
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公开(公告)号:CN103882350B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410143253.4
申请日:2014-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/00
Abstract: 一种高体积分数颗粒增强金属基复合材料大塑性变形的方法,它涉及一种复合材料大塑性变形的方法。本发明要解决高体积分数颗粒增强金属基复合材料塑性极差无法大塑性变形,及现有方法无法使该复合材料实现致密化的问题。本发明方法:一、零件、原料加工;二、加热前准备;三、加热、保温;四、加压变形;五、取料。本发明方法坯料能在约束条件下产生大的塑性变形,变形后能使复合材料坯料形成简单形状同时实现致密化,提高复合材料力学性能。本发明用于高体积分数颗粒增强金属基复合材料的大塑性形变及其成型。
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公开(公告)号:CN103882350A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410143253.4
申请日:2014-04-10
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/00
Abstract: 一种高体积分数颗粒增强金属基复合材料大塑性变形的方法,它涉及一种复合材料大塑性变形的方法。本发明要解决高体积分数颗粒增强金属基复合材料塑性极差无法大塑性变形,及现有方法无法使该复合材料实现致密化的问题。本发明方法:一、零件、原料加工;二、加热前准备;三、加热、保温;四、加压变形;五、取料。本发明方法坯料能在约束条件下产生大的塑性变形,变形后能使复合材料坯料形成简单形状同时实现致密化,提高复合材料力学性能。本发明用于高体积分数颗粒增强金属基复合材料的大塑性形变及其成型。
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公开(公告)号:CN101890483A
公开(公告)日:2010-11-24
申请号:CN201010235117.X
申请日:2010-07-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B22D11/049 , C25D3/12 , C21D1/773
Abstract: 一种特种合金薄壁构件的制备方法,它涉及薄壁构件的制备方法,本发明解决了现有的先利用熔铸或粉末冶金的方法制备铁基、镍基特种合金,然后再经机械加工制备合金薄壁构件的方法,加工难度大、成本高及精度差的问题。本方法:一、将由特种合金中主元素构成的材料加工成薄壁构件的预制件;二、按特种合金的元素组成,将除预制件所含主元素之外的其它元素以镀覆层的形式沉积于预制件表面;三、将预制件放在真空热处理炉热处理,得到特种合金薄壁构件。本发明为先制备易加工的预制件,再将其它元素覆于表面,再热处理合金化,为近净成形技术,加工精度高,成本低,用于制备铁基、镍基特种合金薄壁构件。
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