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公开(公告)号:CN105921839B
公开(公告)日:2018-08-14
申请号:CN201610393351.2
申请日:2016-06-06
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K1/06 , B23K1/20 , B23K103/18
Abstract: 本发明涉及一种可伐合金与陶瓷材料超声钎焊方法,其包括以下几个步骤:将待焊的可伐合金与陶瓷材料放入丙酮中超声清洗5~10min;将可伐合金、陶瓷材料和钎料装配成陶瓷/钎料/可伐合金三层结构;放置到加热台上,进行加热加压,其中加热温度为830~980℃,压力为0.2~1MPa,当钎料熔化后启动超声振动,其中振动频率为10~110kHz,振幅为1~10μm;加热时间持续20~90s后停止加热,待接头钎缝层完全凝固后停止加压与超声振动,得到伐合金/陶瓷钎焊接头。本发明在非真空不采用钎剂的条件下,实现了可伐合金与陶瓷材料的钎焊连接,同时使接头组织得到细化,接头残余应力水平低,并有较好的密封性能。
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公开(公告)号:CN105598542B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201610039480.1
申请日:2016-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种人造视网膜中Al2O3陶瓷与钛环钎焊封接方法,钎料由Ti粉和Ni粉组成,所述钎料中Ti粉和Ni粉的质量分数分别为6~85%和15~94%。Ti粉和Ni粉的颗粒度为20~400nm。将球磨得到的钎料制成膏状涂覆在钛环与Al2O3陶瓷的待连接面上,将待焊件置于真空加热炉中,加热保温,完成焊接。本发明实现了钛环和Al2O3陶瓷的钎焊连接,并获得了可靠的连接接头。特别适用于人造视网膜中Al2O3陶瓷与钛环之间的连接。
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公开(公告)号:CN107363432A
公开(公告)日:2017-11-21
申请号:CN201710767258.8
申请日:2017-08-31
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K35/3033 , B23K35/40
Abstract: 一种用于连接镍基高温合金的复合钎料及钎焊方法,此方法可解决现有的接头界面处由于钎料中降熔元素向母材中扩散所形成的脆性化合物较多,接头塑性较差,无法完全满足航空航天对高性能要求的问题,本发明的复合钎料由主要元素Ni、Cr,并添加Si、B降熔元素及石墨烯增强相通过超声搅拌方法制成;将复合钎料置于待连接面之间,放入真空加热炉中加热保温,最后冷却至室温完成钎焊。本发明操作简单,石墨烯的加入阻碍了钎料中Si、B等降熔元素在母材与钎缝连接界面处的富集,抑制了钎料与母材的过度反应,连接界面处析出的脆性化合物数量明显减少,扩散区的晶粒尺寸趋于均匀,大大提高了接头性能。
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公开(公告)号:CN105728928B
公开(公告)日:2017-10-17
申请号:CN201610093255.6
申请日:2016-02-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
IPC: B23K20/00 , B23K20/24 , B23K20/227
Abstract: 本发明涉及一种纳米Co中间层固相扩散连接硬质合金的方法,将硬质合金试样的待焊面用砂纸打磨抛光,丙酮液中进行超声清洗;将纳米Co用无水乙醇混成糊状,涂置在硬质合金待焊的表面上,装配成硬质合金/纳米Co/硬质合金的装配件;将装配件放置在真空加热炉中,施加10MPa~20MPa的压力,当真空加热炉真空度达到(1.5~2.0)×10‑3Pa时,开始进行加热,控制炉中升温速率为10℃/min~20℃/min,升温至1100℃~1300℃,然后保温20min~40min,再控制冷却速度5℃/min~10℃/min,冷却至400℃,然后随炉冷却即可。本发明工艺简单,成本低,操作简单,效率高,可实现硬质合金可靠连接。
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公开(公告)号:CN106312220A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610888270.X
申请日:2016-10-12
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K1/008 , B23K1/206 , B23K35/025 , B23K35/262 , B23K2103/52 , C04B37/026
Abstract: 本发明公开了一种功率模块用陶瓷基板覆铜的低温连接方法,包括如下步骤:第一步,对陶瓷基片和无氧铜进行表面处理,然后用丙酮清洗;第二步,将Ag粉、Cu粉、Sn粉、Ti粉或Ag粉、Cu粉、In粉、Ti粉混合形成金属粉末,向所述金属粉末中加入有机黏结剂放入球磨罐中进行机械球磨制得活性钎料膏;第三步,按照无氧铜/活性钎料/陶瓷基板的顺序自上而下装配试样,在真空钎焊炉中实现连接。本发明采用向活性钎料中添加低熔点元素的方式,降低了陶瓷基板与无氧铜的连接温度,减小了基板中的残余应力,提高了使用寿命。
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公开(公告)号:CN106270882A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610687521.8
申请日:2016-08-19
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种人造视网膜中镀钛Al2O3陶瓷和钛环的连接方法,首先将待连接镀钛Al2O3陶瓷和钛环放入丙酮中超声清洗5min~10min;而后将Ti箔片置于待连接的镀钛Al2O3陶瓷与钛环的连接面之间,装配成镀钛Al2O3陶瓷/Ti箔片/钛环的装配件,得到的装配件放置在真空加热炉中,施加压力为1MPa~10MPa,当真空度达到(1.3~2.0)×10-3Pa时,控制升温速度为10℃/min~30℃/min,升温至850℃~1150℃,然后保温30min~120min,再控制冷却速度为3℃/min~10℃/min,冷却至300℃,然后再随炉冷却,即完成对镀钛Al2O3陶瓷与钛环的连接。本发明所得的镀钛Al2O3陶瓷/钛环接头组织致密,气密性好。
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公开(公告)号:CN105598619A
公开(公告)日:2016-05-25
申请号:CN201610042383.8
申请日:2016-01-22
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明涉及一种焊接人造视网膜中Al2O3陶瓷和钛环的卡具,其包括石墨底座和石墨压块,所述石墨底座上设有一凸台,凸台上面设有一用于放置Al2O3陶瓷圆片的凹槽;所述石墨压块上设有一与石墨底座上的凸台相配合的扣合凹槽,扣合凹槽的顶面上设有一用于压合钛环的卡槽,所述石墨压块上扣合凹槽的四周壁上设有若干观察微调窗口。通过观察微调窗口可以对连接界面处填充材料的位置进行微调,并观察整个试件的限位情况。本发明组成结构合理,操作使用简便,连接固定可靠,能够避免出现错位、未焊合缺陷,特别适用于连接人造视网膜中Al2O3陶瓷和钛环结构件的卡固。
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公开(公告)号:CN105541368A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610039479.9
申请日:2016-01-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: C04B37/026 , B23K35/3013 , C04B2237/125
Abstract: 本发明涉及一种采用AuPd钎料对Al2O3陶瓷与钛环的钎焊方法,包括以下步骤:球磨由Au粉和Pd粉组成的钎料,清洗母材,将钎料制成膏状并装配成Al2O3陶瓷/AuPd钎料/钛环的待焊结构,启动真空泵达到真空度要求后通电加热并保温,然后随炉冷却至室温,完成AuPd钎料对Al2O3陶瓷与钛环的钎焊连接。钎焊后所得的Al2O3陶瓷/AuPd钎料/钛环接头组织致密,且生物兼容性较好。特别适合于人造视网膜结构中Al2O3陶瓷/钛环的连接。
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公开(公告)号:CN103394783B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201310325394.3
申请日:2013-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
Abstract: 本发明公开了一种超声波辅助真空钎焊设备,其特征在于真空室设置在台架上,真空室一侧的台架上设有丝杠导轨立柱,丝杠导轨立柱上端设有横梁,超声波换能器固定在横梁上,超声波变幅杆经法兰伸在真空室内,真空室内超声波变幅杆下设有安装工作台和加热盘,台架上的升降装置穿过真空室与加热盘相连接,安装工作台与超声波变幅杆间设有感应加热线圈,感应加热线圈与真空室外的感应加热装置相连接,真空室的壁上分别设有进气口、抽气口、两个真空手套接口、真空观察口、真空计接口、热电偶接口、超声波换能器、加热盘、感应加热装置、真空计、热电偶和真空泵与通过信号线与控制柜相连接,本发明实现真空条件下或保护气氛条件下的超声波辅助钎焊。
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公开(公告)号:CN104690386A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510132521.7
申请日:2015-03-25
Applicant: 哈尔滨工业大学(威海)
CPC classification number: B23K1/008 , B23K1/203 , B23K1/206 , B23K2103/16
Abstract: 本发明公开了一种采用AgCuTi钎料连接Cf/LAS复合材料的方法,其特征在于步骤如下:步骤一、将Cf/LAS复合材料进行机械加工,步骤二、将步骤一得到的待连接的Cf/LAS复合材料的连接面处理,再将Cf/LAS复合材料的连接面放入丙酮溶液中超声清洗;步骤三、将AgCuTi钎料置于待连接的Cf/LAS复合材料的连接面之间,装配成Cf/LAS复合材料/AgCuTi钎料/Cf/LAS复合材料依次叠加的装配件,步骤四、将步骤三得到的装配件放置在真空加热炉中,抽真空,再通电加热,随后冷却即可,本发明主要应用于将较小尺寸或形状简单的Cf/LAS复合材料零部件连接起来,以获得较大尺寸或形状复杂的构件,可改善高温结构抗蠕变性能和抗热震性能,具有极大的应用前景。
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