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公开(公告)号:CN104307444A
公开(公告)日:2015-01-28
申请号:CN201410503618.X
申请日:2014-09-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: B01J13/00
CPC classification number: B01J13/0091
Abstract: 一种利用真空浸渍技术制备有机-无机杂化气凝胶的方法,涉及一种制备有机-无机杂化气凝胶的方法。本发明的目的是为了解决目前现有的气凝胶制备技术难以获得同时具有良好的隔热性和较高的柔性的有机-无机杂化气凝胶的技术问题。本发明具体是按以下步骤进行的:一、制备双先驱体气凝胶;二、制备单先驱体溶胶;三、真空浸渍;四、制备真空浸渍改性气凝胶。本发明具有以下优点:本发明在真空条件下,单先驱体溶胶将克服毛细压力浸渍到多孔的双先驱体气凝胶固体中,从而获得真空浸渍改性气凝胶,同时具备较好的柔性和隔热性能,满足了实际应用需求,效果显著。本发明主要应用于制备气凝胶领域中。
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公开(公告)号:CN101927585B
公开(公告)日:2012-11-28
申请号:CN200910312765.8
申请日:2009-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板,它涉及一种金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板。本发明的目的是解决现有热防护系统中使用陶瓷防热瓦存在质脆、易脱落、吸水、不防雨、易变形缺点及金属材料不利于间隙的密封。下层板的上表面与蜂窝体的下表面固接,蜂窝体的每个蜂窝胞元为正六边形,蜂窝体与外壳组合构成蜂窝层,蜂窝体的上表面与上层板的下表面固接,陶瓷板的下表面与上层板的上表面固接。本发明用于飞行高度在30千米到100千米,飞行速度在3马赫数到15马赫数的一次性或可重复使用的高超声速飞行器的热防护。
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公开(公告)号:CN102746831A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201210266428.1
申请日:2012-07-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C09K5/06
CPC classification number: Y02P20/124 , Y02P20/13
Abstract: 一种偶联剂改性含铝合金制备核壳结构复合相变材料的方法,本发明涉及一种核壳结构复合相变材料的制备方法,本发明是要解决现有的利用溶胶凝胶法制备的胶囊化的核壳相变材料壳层厚度薄、包覆效率低的技术问题,而提供一种偶联剂改性含铝合金制备核壳结构复合相变材料的方法,实现本发明的方法步骤如下:步骤一:制备氧化铝溶胶;步骤二:对含铝合金粉末进行表面改性;步骤三:将步骤一与步骤二所得产物进行混合使其凝胶;步骤四:得到成品;本发明实现了包覆壳层厚、壳层致密、表面光滑、无杂质的特点,还具有工艺简单、成本低廉、性能稳定等优点,可用于工业余热回收、太阳能发电、航空航天热防护、电子元器件的散热领域。
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公开(公告)号:CN101791880A
公开(公告)日:2010-08-04
申请号:CN200910312766.2
申请日:2009-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于热防护系统的金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板,它涉及一种金属蜂窝结构与陶瓷结合的盖板。本发明的目的是解决现有热防护系统中使用陶瓷防热瓦存在质脆、易脱落、吸水、不防雨、易变形及金属材料不利于间隙的密封以及热防护系统在飞行器表面加热时热量滞留在热防护系统中较少且热量大量向飞行器机体传递的问题。下层板与蜂窝体固接,蜂窝体的每个蜂窝胞元为正六边形,每个正六边形蜂窝胞元内填充有装在外壳内的相变材料,蜂窝体与相变材料及外壳组合构成蜂窝层,蜂窝体与上层板固接,陶瓷板与上层板固接。本发明用于飞行高度在30千米到100千米,飞行速度在3马赫数到15马赫数的一次性或可重复使用的高超声速飞行器的热防护。
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公开(公告)号:CN101748359A
公开(公告)日:2010-06-23
申请号:CN201010300726.9
申请日:2010-01-26
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: Ni基合金多层板的制备方法,它涉及合金多层板的制备方法。本发明解决了现有单一的镍基高温合金不能应用于1000℃以上的氧化环境中;单一的Ni-Al金属间化合物存在室温脆性大和可加工性差;现有制备多层板的方法存在诸多缺陷的问题。方法:预磨合金,超声波清洗,涂覆AlCl3粉末或NH4Cl粉末,或者采用HCl擦拭铝箔,然后铝箔包覆,进行渗铝处理,再热处理,即完成。本发明Ni基合金多层板,室温脆性小和可加工性好,在氧化环境中的使用温度达1000~1100℃。本发明所用设备简单,操作容易,成本低,无污染,周期短,并且可以对薄板的特定部位进行处理,形成微区多层板结构,平整度较好,且避免了层界面形成空洞。
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公开(公告)号:CN101722687A
公开(公告)日:2010-06-09
申请号:CN200910312635.4
申请日:2009-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 用于高超音速飞行器热防护系统的金属合金盖板,它涉及一种用于高超音速飞行器的金属合金盖板。本发明的目的是解决现有陶瓷热防护结构强度低、脆性大、耐冲击性差,容易破坏、结构易吸潮、飞行前进行防水处理和与主体结构的相容性差的问题。下层板与蜂窝体固接,蜂窝体的每个蜂窝胞元为正六边形,每个蜂窝胞元内填充有装在外壳内的相变材料,蜂窝体与上层板固接,蜂窝体、上层板和下层板的材料为Ni基高温合金、Fe基高温合金、Ni-Fe基高温合金、Co基高温合金或Nb基高温合金。本发明用于飞行高度在30千米到100千米,飞行速度在3马赫数到15马赫数的一次性或可重复使用的高超声速飞行器的热防护。
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公开(公告)号:CN118084520A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410188503.X
申请日:2024-02-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
Abstract: 一种对打印单丝封孔增强3D打印多孔陶瓷框架力学性能的方法,涉及一种增强3D打印多孔陶瓷框架力学性能的方法。本发明是要解决目前在空气气氛下预陶瓷聚合物裂解形成的陶瓷具有不规则、大尺寸孔洞以及力学性能较差的技术问题。本发明中加入能高温熔融的填料如硼粉,硼粉在高温下氧化后形成含硼氧化物,并以熔融状态带动物质迁移,从而对空气气氛下的3D打印单丝进行封孔处理,使原本存在空心结构和裂纹的单丝内部逐渐变为实心,最终使得由单丝相互搭接的框架整体力学性能明显提升。本发明的封孔工艺简单,无需对打印单丝孔洞进行额外的浸渍填充处理,提高了空气气氛裂解下的打印框架力学性能,拓宽聚合物衍生陶瓷的适用环境。
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公开(公告)号:CN117658586A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311370409.8
申请日:2023-10-20
Applicant: 哈尔滨工业大学
IPC: C04B30/02
Abstract: 本发明涉及纤维质隔热材料技术领域,尤其涉及一种电场辅助制备有序结构莫来石纤维质隔热材料的方法。本发明包括以下步骤:步骤1、配置浆料,将短切莫来石纤维分散到由去离子水、硅溶胶组成的混合溶液中,形成浆料;步骤2、带电场制品池的搭建和施加电场:步骤2‑1确定施加电场参数,电源电压范围为50~90V,电场强度范围为5000~9000V/m;步骤2‑2、带电场制品池的搭建;步骤2‑3、施加电场,确保全部纤维均在电场中完成旋转;步骤3、压制成型,得到湿坯;步骤4、冷冻和冷冻干燥,得到固态生坯。通过上述方法,解决了有序结构陶瓷纤维质材料制备困难的问题,本发明构建有序结构的莫来石纤维质隔热材料,有效提高了材料的力学性能和隔热性能。
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公开(公告)号:CN115259877A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210877478.7
申请日:2022-07-25
IPC: C04B35/80 , C04B35/82 , C04B35/565 , C04B35/64
Abstract: 一种低温烧结制备刚性陶瓷纤维隔热瓦的方法,它涉及陶瓷基功能复合材料技术领域,本发明要解决现有刚性陶瓷纤维隔热瓦烧结温度过高易导致骨架非晶二氧化硅纤维析晶问题,本发明将碳化硅粉体、改性硅溶胶及烧结助剂粉体颗粒均匀混合得到混合物料,乙醇溶液混合,得到烧结助剂浆料;再加入纤维浆料,真空抽滤排出水分得到陶瓷纤维隔热瓦湿坯,真空干燥后,将得到的陶瓷隔热瓦干坯放入马弗炉内烧结。本发明针对隔热瓦高温服役时间短特点,通过优化烧结助剂种类实现了刚性陶瓷纤维隔热瓦的低温制备高温应用。
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公开(公告)号:CN113218811B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110488059.X
申请日:2021-04-30
Applicant: 哈尔滨工业大学 , 齐齐哈尔大学 , 有研工程技术研究院有限公司
Abstract: 一种有效检测TaSi2纯度的方法,它涉及材料领域,本发明提供一种有效检测TaSi2纯度的方法。本发明的TaSi2试样经硝酸与氢氟酸处理使游离Si、SiO2、游离Ta、生成四氟化硅气体与[TaF7]2‑配离子,再加入KOH溶液中和多余的酸以及与未反应的离子反应,抽滤后测定残留物量即为TaSi2的含量。本发明所检测结果TaSi2物相的纯度基本均稳定在99%左右,所测结果数值稳定,表明本发明具有很高的检测稳定性和可靠性。本发明与目前仪器手段表征相比优势在于可准确检测出TaSi2物相的含量,再通过简单计算就可得到物相纯度。本发明应用于TaSi2纯度检测领域。
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