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公开(公告)号:CN108330340B
公开(公告)日:2019-06-04
申请号:CN201810213438.6
申请日:2018-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强铝基复合材料微米纤维的制备方法,属于石墨烯增强复合微米纤维领域。本发明要解决传统粉末冶金工艺无法实现石墨烯纳米片的均匀分散,导致复合材料中存在石墨烯片层团聚及取向杂乱等问题。本发明方法:一、对棒状铸态石墨烯增强铝基复合材料进行界面调控热处理,打磨至直径均匀,抛光,得到棒材;二、对棒材的一端进行腐蚀处理,水洗烘干;三、然后置于拉拔模具中,安装于拉拔装置中,进行冷拉拔处理,在冷拉拔过程中,每5~10道次进行一次界面强化热处理,每1~2道次进行一次退火处理;四、惰性气氛下退火处理,即获得所述微米纤维。本发明的复合材料致密度高,增强体分布均匀、形态可调控,力学性能提高。
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公开(公告)号:CN109385552A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811286124.5
申请日:2018-10-31
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种提高铝基复合材料干摩擦磨损性能的方法,属于铝基复合材料技术领域。本发明针对碳纳米管难以在铝基体中均匀分散和碳纳米管与铝基体界面结合弱的技术难点。本发明方法:一、利用称取碳纳米管和碳化硅晶须的质量;二、碳纳米管表面镀镍置于无水乙醇中,超声分散,悬浊液A;三、碳化硅晶须酸洗后放入蒸馏水中,超声分散,悬浊液B;四、悬浊液A滴入悬浊液B中,倒入粘结剂,压制预制块;五、放入挤压铸造模具中,加热保温,浇铸熔融态铝合金,密封,二级加压,保压冷却后退模;六、热挤压;七、热处理。本发明提高铝基复合材料的干摩擦磨损性能。
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公开(公告)号:CN108330340A
公开(公告)日:2018-07-27
申请号:CN201810213438.6
申请日:2018-03-15
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明公开了一种石墨烯增强铝基复合材料微米纤维的制备方法,属于石墨烯增强复合微米纤维领域。本发明要解决传统粉末冶金工艺无法实现石墨烯纳米片的均匀分散,导致复合材料中存在石墨烯片层团聚及取向杂乱等问题。本发明方法:一、对棒状铸态石墨烯增强铝基复合材料进行界面调控热处理,打磨至直径均匀,抛光,得到棒材;二、对棒材的一端进行腐蚀处理,水洗烘干;三、然后置于拉拔模具中,安装于拉拔装置中,进行冷拉拔处理,在冷拉拔过程中,每5~10道次进行一次界面强化热处理,每1~2道次进行一次退火处理;四、惰性气氛下退火处理,即获得所述微米纤维。本发明的复合材料致密度高,增强体分布均匀、形态可调控,力学性能提高。
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公开(公告)号:CN108251775A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201810078591.2
申请日:2018-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22F1/10 , C22C19/005 , C22C19/007 , C22C19/03 , C22C30/00
Abstract: 一种降低多晶镍锰镓合金孪生应力的方法,属于多晶镍锰镓合金改性方法技术领域。本发明针对现有多晶镍锰镓合金由于晶界对孪晶界运动阻力大且训练时容易开裂、从而造成磁感生应变值低的问题。本发明方法:一、将多晶镍锰镓合金均匀化处理;二、再有序化处理后加工成矩形块;三、在室温下,依次沿基于沿矩形块的Z轴、Y轴、X轴方向进行压缩,所述Z轴平行于 晶向(即为柱状晶长轴方向);四、重复步骤三的操作5~10次;五、在室温下,沿矩形块的Z轴、Y轴方向进行压缩;六、重复步骤五的操作5~20次。本发明方法处理后的多晶镍锰镓合金作为驱动和传感材料,在航空航天、机械、电子等领域具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN105220205B
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201510736733.6
申请日:2015-11-03
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C25D15/00
Abstract: 一种复合电沉积制备CNTs/Ni复合材料的方法,本发明涉及采用复合电沉积制备复合材料的方法。本发明要解决现有技术制备的复合材料中碳纳米管分散性差的问题。方法:一、混合酸处理;二、调节pH值;三~四、真空抽滤;五、复合电沉积。本发明采用复合电沉积方法,可以获得碳纳米管在金属基体中分散均匀、无界面反应、界面结合强度良好的复合材料。本发明用于制备CNTs/Ni复合材料。
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公开(公告)号:CN105220088B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201510745423.0
申请日:2015-11-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C22F1/00
Abstract: 一种提高镍锰镓纤维磁热性能的热处理方法,涉及一种镍锰镓纤维的热处理方法。是要解决现有镍锰镓大块材料在磁制冷过程中存在的滞后大、散热难以及镍锰镓合金磁热性能和制冷能力差的问题。方法:一、制备合金铸锭;二、制备合金纤维;三、合金纤维的清洗干燥;四、石英管的清洗干燥与预处理;五、逐级退火热处理样品准备工作;六、纤维逐级退火热处理。本方法处理得到磁性能好、滞后小、一级相变与二级相变部分耦合的纤维,从而达到协调镍锰镓纤维磁熵变与制冷工作区间的目的,提高制冷能力,解决镍锰镓合金作为磁制冷材料而存在的一系列问题。本发明用于磁制冷材料领域。
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公开(公告)号:CN106011713A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610437452.5
申请日:2016-06-17
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: C22F1/10 , B22F1/0014 , B22F1/0085
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:CN105483417A
公开(公告)日:2016-04-13
申请号:CN201511017179.2
申请日:2015-12-29
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种多孔Ti-Al-V金属间化合物及其下置式无压反应浸渗制备方法,它涉及一种多孔Ti-Al-V金属间化合物及其下置式无压反应浸渗制备方法。本发明的方法:一、称取纯铝块和球形Ti-6Al-4V粉末;二、多孔钛预制体的制备;三、下置式高温无压反应浸渗造孔;得到多孔Ti-Al-V金属间化合物。本发明的方法借助毛细管力使高温液态Al无压浸渗到Ti-6Al-4V合金粉末中进行反应造孔获得多孔Ti-Al-V金属间化合物,本发明工序简单,易于操作,能耗少,污染小和造价低,该方法简化了多孔Ti-Al金属间化合物的制备工艺,极易推广到实际生产中。
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公开(公告)号:CN104152730B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201410452886.3
申请日:2014-09-05
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种具有超塑性的镍锰镓合金的制备方法,本发明涉及镍锰镓合金的制备方法。本发明要解决现有镍锰镓合金成形困难、变形抗力大的问题。方法:制备镍锰镓合金,均匀化热处理,热挤压,去除包套并清洗,即得到具有超塑性的镍锰镓合金。优点:在高温时可以在较高应变速率下进行成形,提高成形效率,减少成形成本,使利用镍锰镓合金在高温条件下制备复杂形状的部件成为可能,在镍锰镓合金板、棒、丝、管等形态型材制备中具有良好的应用前景。本发明用于一种具有超塑性的镍锰镓合金的制备。
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公开(公告)号:CN105344733A
公开(公告)日:2016-02-24
申请号:CN201510679862.6
申请日:2015-10-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
CPC classification number: B21C23/22 , B21C23/32 , C22C19/005 , C22C19/007 , C22C19/03 , C22C30/00 , C22C30/02 , C22F1/02 , C22F1/10
Abstract: 一种镍锰镓合金棒材热挤压制备方法,涉及一种合金热挤压制备方法。本发明要解决镍锰镓合金经热挤压处理后表面容易开裂,对工装模具强度要求高,工装模具使用寿命较短的问题。本发明方法:一、制备镍锰镓合金圆柱坯料,并打磨切割划痕、清洗除油和烘干;二、将圆柱坯料进行成分均匀化处理;三、将圆柱坯料进行包套处理;四、将包套坯料表面涂覆玻璃润滑剂及烘干;五、挤压套筒和挤压锥模涂覆润滑剂,玻璃垫放置于挤压锥模中;六、将包套坯料预热;七、将包套坯料进行热挤压;八、将合金坯料包套层金属材料溶解分离,即完成镍锰镓合金棒材的热挤压制备。本发明方法制备获得的镍锰镓合金棒材表面光滑完好,没有开裂,并且对工装模具强度要求降低,提高了模具使用寿命。
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