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公开(公告)号:CN114029601B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202111501410.0
申请日:2021-12-09
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种采用金箔中间层低温扩散连接Ti3SiC2陶瓷的方法,涉及一种连接Ti3SiC2陶瓷的方法。为了解决现有的Ti3SiC2陶瓷扩散连接方法的连接温度高的问题。方法:Ti3SiC2陶瓷的焊前切割、打磨和清洗处理;金箔平整、打磨和清洗;装配得到装配件;真空扩散连接。本发明采用金箔中间层进行低温扩散连接,Au元素较低温度下与Ti3SiC2相陶瓷中的Si元素、Al元素发生取代使得金箔中间层与Ti3SiC2陶瓷在600~650℃发生剧烈的互扩散,从而实现Ti3SiC2陶瓷的低温扩散连接。采用金箔作为中间层扩散连接得到的接头具有良好的抗腐蚀性。本发明适用于连接Ti3SiC2陶瓷。
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公开(公告)号:CN115502538A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211138061.5
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种以MAX或Mxene为阻隔层的方钴矿基热电材料与金属电极的连接方法,涉及一种可用于方钴矿基热电材料与金属电极材料的连接方法。为了解决方钴矿系热电材料与金属电极在焊接以及服役过程中元素扩散问题。本发明选用三元层状化合物MAX相陶瓷或二维MXene作为方钴矿系热电材料与金属电极之间的防止元素扩散阻隔层,MAX相陶瓷与金属电极和方钴矿系热电材料在焊接过程中的没有严重界面反应,元素扩散在MAX相陶瓷晶粒或MXene内部极其微弱,而在晶界处扩散速度较快,并且不会形成连续的脆性化合物。并且MAX相陶瓷材料或MXene的导电性很高,膨胀系数接近方钴矿系热电材料。
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公开(公告)号:CN115415656A
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202211138051.1
申请日:2022-09-19
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种以Fe‑Cr‑Mo/W为阻隔层的方钴矿热电材料与铜电极的连接方法,涉及一种热电材料与电极的连接方法。为了解决方钴矿与铜电极连接过程中元素扩散以及焊接接头强度低的问题。本发明中阻隔层原料进行熔炼后吸铸到水冷铜模模具中进行快速凝固,创新的采用非平衡凝固原理将Fe‑Cr合金中的大尺寸Mo/W元素固溶度大幅度提高,降低元素扩散,减小了接头残余应力,提高接头强度。采用扩散焊、钎焊、纳米银烧结等方法对方钴矿与铜电极进行连接,操作方便,工艺灵活,可根据实际使用需求选择合适的方法,成本较低。
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公开(公告)号:CN113737976B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110734388.8
申请日:2021-06-30
Applicant: 国网河南省电力公司电力科学研究院 , 哈尔滨工业大学 , 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司
Abstract: 本申请涉及一种输电钢管塔用柔性微风振动扰流抑制装置,包括:由柔性材料制成的条带和用于将条带绕成环形后的片段定型的固定件;条带为长条形状,沿自身长度方向设有若干排风孔,沿自身宽度方向的两侧设有凸起的肩部;肩部上具有沿条带长度方向排列的若干的安装孔;固定件的两端能够插入安装孔。本发明的有益效果是:1、可根据实际需求弯折卷曲成环状结构安装于输电杆塔钢管杆外表面,该装置材料成本低、方便施工现场携带与安装;2、弹性变形可以补偿环形施工安装时内外周长差,保证振动抑制装置紧密贴合安装于钢管杆;3、条状设计可根据实际需求截取相应长度,满足不同尺寸钢管杆的安装需求,具有很强的适应性。
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公开(公告)号:CN114791666A
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202210388260.5
申请日:2022-04-13
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 本发明涉及一种紧凑型双棱镜扫描装置,包括除外壳外基本对称设置的第一楔形棱镜系统和第二楔形棱镜系统,其中,第一楔形棱镜系统包括第一外壳、第一轴承、第一镜筒、第一楔形棱镜、第一压圈和第一驱动电机;其中,所述第一镜筒通过第一轴承安装在所述第一外壳内,所述第一楔形棱镜安装在所述第一镜筒内,所述第一压圈至少部分插入所述第一镜筒内,用于对所述第一棱镜轴向固定;所述第一电机的定子固定在所述第一外壳内侧;所述第一电机的转子固定在所述第一镜筒上。所述第一外壳和第二外壳之间轴向连接固定,并且所述第一楔形棱镜和第二楔形棱镜对称设置,且所述第一楔形棱镜和所述第二楔形棱镜的平面端贴近布置。
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公开(公告)号:CN114346519A
公开(公告)日:2022-04-15
申请号:CN202210212390.3
申请日:2022-03-04
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种TiAl合金钎焊用高熵钎料及其制备方法和应用,属于焊接技术领域,具体涉及一种高熵钎料及其制备方法和应用。本发明高熵钎料由Ti、Zr、Hf、Cu、Ni、Co组成,或由Ti、Zr、Hf、Cu、Ni组成,高熵钎料中各元素的原子百分比相同。制备方法:按化学成分称取原料,制备高熵钎料锭,吸铸得到细棒状高熵钎料锭;切割成箔片。应用为利用高熵钎料钎焊TiAl合金。本发明借助高熵合金的理论,采用高熵钎料钎焊TiAl合金,利用高熵效应和迟滞扩散效应对于钎焊过程中母材与钎料的互扩散以及接头中的金属间化合物具有重要的抑制作用。接头中母材的溶解现象得到抑制,脆性化合物含量减少,接头高温强度的稳定性得到提高。
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公开(公告)号:CN112628725B
公开(公告)日:2021-11-12
申请号:CN202110038317.4
申请日:2021-01-12
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种径向分级低NOx煤粉燃烧装置,涉及煤粉锅炉领域。为解决现有的煤粉锅炉存在NOx排放量高、减排效果不佳的问题。燃烧器喷射煤粉气流在初级燃烧区内燃烧生成的烟气,在圆周径向方向依次与一级再循环烟气环形喷口喷射的一级再循环高温烟气、点喷式氨基还原剂圆形喷口喷射的氨基还原剂、二级再循环烟气环形喷口喷射的二级再循环高温烟气以及点喷式燃尽风圆形喷口喷射的燃尽风接触混合,两级再循环烟气环形气流所夹区域形成氨基还原剂NOx区域,氨基还原剂在此区域内合适的温度窗口下与煤粉气流燃烧生成的烟气充分接触混合,还原烟气中NOx。促进煤粉燃尽。通过多级径向布置方式,实现煤粉的高效低氮燃烧。本发明适用于煤粉锅炉领域。
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公开(公告)号:CN113430414A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110714583.4
申请日:2021-06-25
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种利用三维网络增强相提高AgCu合金高温抗氧化性的方法,涉及一种提高AgCu合金高温抗氧化性的方法。目的是解决现有的银铜基钎料高温抗氧化性能较差的问题。方法:制备石墨烯海绵,AgCuTi焊膏的制备与成型得到片状的固态AgCuTi焊膏,将石墨烯海绵置于两片固态AgCuTi焊膏之间得到待熔渗试件,在真空条件下进行熔渗得到三维网络TiC增强的AgCu合金,最后打磨去除Cu2Ti化合物聚集层。本发明制备的三维网络TiC纳米片增强相在AgCu合金可以对氧的内扩散形成有效的连续的多重阻隔,解决了在制备抗氧化性涂层的常规方法中因表面涂层的磨损破坏而导致抗氧化功能失效的问题。本发明适用于制备AgCu合金。
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公开(公告)号:CN113321340A
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202110537078.7
申请日:2021-05-18
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: C02F9/04 , C02F9/08 , C02F9/02 , C02F1/28 , C02F1/40 , C02F1/72 , C02F1/56 , C02F101/32 , C02F101/30
Abstract: 本发明提供一种高级氧化耦合去油剂处理含油油墨废水的方法,包括以下步骤:(1)使用含有表面活性剂的碱性复合去油剂预处理含油油墨废水;(2)使用纳米Fe3O4活化过硫酸盐催化氧化含油油墨废水;(3)使用聚合氯化铝即PAC和聚丙烯酰胺即PAM对含油油墨废水进行混凝沉淀;(4)使用活性炭和石英砂填充的吸附滤柱处理后二级出水。本发明成功地实现了对油性油墨废水的快速、高效处理。总用时为1.5‑2.0h,极大地降低时间成本。比发明可以在弱碱性条件下,通过胶体粒子与MNPs的共浓集和MNPs的活化促进了SPS/MNPs体系产生更多的HO·,协同氧化有机污染物与从而高效实现污染物的降解。
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公开(公告)号:CN112628724A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN202011537602.2
申请日:2020-12-23
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种双水平炉膛对冲布置的工业煤粉锅炉,涉及工业锅炉设备领域。为解决现有的工业煤粉锅炉在燃烧器及炉膛发生故障时,需要停运检修,导致不能长时间连续运行的问题。一号水平炉膛和二号水平炉膛对冲布置,当单个炉膛内发生故障需要检修时将其对应的烟气挡板关闭,隔绝烟气,不影响另一燃烧器及对应炉膛的连续运行,且两个水平炉膛有各自的冷却水循环支路,将停运燃烧器对应炉膛的水冷壁快速进行循环水冷却,使停运炉膛内部快速降温,通过温度检测装置显示,当炉内温度达到室温时,检修人员可开始检修工作,从而实现在锅炉不停运的状态下,对炉膛内部进行有效的检修,保证工业煤粉锅炉能长时间连续运行。本发明适用于工业锅炉设备领域。
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